b26d0c9948ddd53b67200d9f024905491397cd83
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / sched / sched.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * Scheduler internal types and methods:
4  */
5 #include <linux/sched.h>
6
7 #include <linux/sched/autogroup.h>
8 #include <linux/sched/clock.h>
9 #include <linux/sched/coredump.h>
10 #include <linux/sched/cpufreq.h>
11 #include <linux/sched/cputime.h>
12 #include <linux/sched/deadline.h>
13 #include <linux/sched/debug.h>
14 #include <linux/sched/hotplug.h>
15 #include <linux/sched/idle.h>
16 #include <linux/sched/init.h>
17 #include <linux/sched/isolation.h>
18 #include <linux/sched/jobctl.h>
19 #include <linux/sched/loadavg.h>
20 #include <linux/sched/mm.h>
21 #include <linux/sched/nohz.h>
22 #include <linux/sched/numa_balancing.h>
23 #include <linux/sched/prio.h>
24 #include <linux/sched/rt.h>
25 #include <linux/sched/signal.h>
26 #include <linux/sched/stat.h>
27 #include <linux/sched/sysctl.h>
28 #include <linux/sched/task.h>
29 #include <linux/sched/task_stack.h>
30 #include <linux/sched/topology.h>
31 #include <linux/sched/user.h>
32 #include <linux/sched/wake_q.h>
33 #include <linux/sched/xacct.h>
34
35 #include <uapi/linux/sched/types.h>
36
37 #include <linux/binfmts.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/compat.h>
40 #include <linux/context_tracking.h>
41 #include <linux/cpufreq.h>
42 #include <linux/cpuidle.h>
43 #include <linux/cpuset.h>
44 #include <linux/ctype.h>
45 #include <linux/debugfs.h>
46 #include <linux/delayacct.h>
47 #include <linux/init_task.h>
48 #include <linux/kprobes.h>
49 #include <linux/kthread.h>
50 #include <linux/membarrier.h>
51 #include <linux/migrate.h>
52 #include <linux/mmu_context.h>
53 #include <linux/nmi.h>
54 #include <linux/proc_fs.h>
55 #include <linux/prefetch.h>
56 #include <linux/profile.h>
57 #include <linux/rcupdate_wait.h>
58 #include <linux/security.h>
59 #include <linux/stackprotector.h>
60 #include <linux/stop_machine.h>
61 #include <linux/suspend.h>
62 #include <linux/swait.h>
63 #include <linux/syscalls.h>
64 #include <linux/task_work.h>
65 #include <linux/tsacct_kern.h>
66
67 #include <asm/tlb.h>
68
69 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
70 # include <asm/paravirt.h>
71 #endif
72
73 #include "cpupri.h"
74 #include "cpudeadline.h"
75
76 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
77 # define SCHED_WARN_ON(x)       WARN_ONCE(x, #x)
78 #else
79 # define SCHED_WARN_ON(x)       ({ (void)(x), 0; })
80 #endif
81
82 struct rq;
83 struct cpuidle_state;
84
85 /* task_struct::on_rq states: */
86 #define TASK_ON_RQ_QUEUED       1
87 #define TASK_ON_RQ_MIGRATING    2
88
89 extern __read_mostly int scheduler_running;
90
91 extern unsigned long calc_load_update;
92 extern atomic_long_t calc_load_tasks;
93
94 extern void calc_global_load_tick(struct rq *this_rq);
95 extern long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq, long adjust);
96
97 #ifdef CONFIG_SMP
98 extern void cpu_load_update_active(struct rq *this_rq);
99 #else
100 static inline void cpu_load_update_active(struct rq *this_rq) { }
101 #endif
102
103 /*
104  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
105  */
106 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
107
108 /*
109  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
110  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
111  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
112  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
113  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
114  *
115  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
116  * resolution (i.e. 64-bit). The costs for increasing resolution when 32-bit
117  * are pretty high and the returns do not justify the increased costs.
118  *
119  * Really only required when CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y is also set, but to
120  * increase coverage and consistency always enable it on 64-bit platforms.
121  */
122 #ifdef CONFIG_64BIT
123 # define NICE_0_LOAD_SHIFT      (SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT + SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
124 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
125 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
126 #else
127 # define NICE_0_LOAD_SHIFT      (SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
128 # define scale_load(w)          (w)
129 # define scale_load_down(w)     (w)
130 #endif
131
132 /*
133  * Task weight (visible to users) and its load (invisible to users) have
134  * independent resolution, but they should be well calibrated. We use
135  * scale_load() and scale_load_down(w) to convert between them. The
136  * following must be true:
137  *
138  *  scale_load(sched_prio_to_weight[USER_PRIO(NICE_TO_PRIO(0))]) == NICE_0_LOAD
139  *
140  */
141 #define NICE_0_LOAD             (1L << NICE_0_LOAD_SHIFT)
142
143 /*
144  * Single value that decides SCHED_DEADLINE internal math precision.
145  * 10 -> just above 1us
146  * 9  -> just above 0.5us
147  */
148 #define DL_SCALE                10
149
150 /*
151  * Single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
152  */
153 #define RUNTIME_INF             ((u64)~0ULL)
154
155 static inline int idle_policy(int policy)
156 {
157         return policy == SCHED_IDLE;
158 }
159 static inline int fair_policy(int policy)
160 {
161         return policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH;
162 }
163
164 static inline int rt_policy(int policy)
165 {
166         return policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR;
167 }
168
169 static inline int dl_policy(int policy)
170 {
171         return policy == SCHED_DEADLINE;
172 }
173 static inline bool valid_policy(int policy)
174 {
175         return idle_policy(policy) || fair_policy(policy) ||
176                 rt_policy(policy) || dl_policy(policy);
177 }
178
179 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
180 {
181         return rt_policy(p->policy);
182 }
183
184 static inline int task_has_dl_policy(struct task_struct *p)
185 {
186         return dl_policy(p->policy);
187 }
188
189 #define cap_scale(v, s) ((v)*(s) >> SCHED_CAPACITY_SHIFT)
190
191 /*
192  * !! For sched_setattr_nocheck() (kernel) only !!
193  *
194  * This is actually gross. :(
195  *
196  * It is used to make schedutil kworker(s) higher priority than SCHED_DEADLINE
197  * tasks, but still be able to sleep. We need this on platforms that cannot
198  * atomically change clock frequency. Remove once fast switching will be
199  * available on such platforms.
200  *
201  * SUGOV stands for SchedUtil GOVernor.
202  */
203 #define SCHED_FLAG_SUGOV        0x10000000
204
205 static inline bool dl_entity_is_special(struct sched_dl_entity *dl_se)
206 {
207 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL
208         return unlikely(dl_se->flags & SCHED_FLAG_SUGOV);
209 #else
210         return false;
211 #endif
212 }
213
214 /*
215  * Tells if entity @a should preempt entity @b.
216  */
217 static inline bool
218 dl_entity_preempt(struct sched_dl_entity *a, struct sched_dl_entity *b)
219 {
220         return dl_entity_is_special(a) ||
221                dl_time_before(a->deadline, b->deadline);
222 }
223
224 /*
225  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
226  */
227 struct rt_prio_array {
228         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
229         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
230 };
231
232 struct rt_bandwidth {
233         /* nests inside the rq lock: */
234         raw_spinlock_t          rt_runtime_lock;
235         ktime_t                 rt_period;
236         u64                     rt_runtime;
237         struct hrtimer          rt_period_timer;
238         unsigned int            rt_period_active;
239 };
240
241 void __dl_clear_params(struct task_struct *p);
242
243 /*
244  * To keep the bandwidth of -deadline tasks and groups under control
245  * we need some place where:
246  *  - store the maximum -deadline bandwidth of the system (the group);
247  *  - cache the fraction of that bandwidth that is currently allocated.
248  *
249  * This is all done in the data structure below. It is similar to the
250  * one used for RT-throttling (rt_bandwidth), with the main difference
251  * that, since here we are only interested in admission control, we
252  * do not decrease any runtime while the group "executes", neither we
253  * need a timer to replenish it.
254  *
255  * With respect to SMP, the bandwidth is given on a per-CPU basis,
256  * meaning that:
257  *  - dl_bw (< 100%) is the bandwidth of the system (group) on each CPU;
258  *  - dl_total_bw array contains, in the i-eth element, the currently
259  *    allocated bandwidth on the i-eth CPU.
260  * Moreover, groups consume bandwidth on each CPU, while tasks only
261  * consume bandwidth on the CPU they're running on.
262  * Finally, dl_total_bw_cpu is used to cache the index of dl_total_bw
263  * that will be shown the next time the proc or cgroup controls will
264  * be red. It on its turn can be changed by writing on its own
265  * control.
266  */
267 struct dl_bandwidth {
268         raw_spinlock_t          dl_runtime_lock;
269         u64                     dl_runtime;
270         u64                     dl_period;
271 };
272
273 static inline int dl_bandwidth_enabled(void)
274 {
275         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
276 }
277
278 struct dl_bw {
279         raw_spinlock_t          lock;
280         u64                     bw;
281         u64                     total_bw;
282 };
283
284 static inline void __dl_update(struct dl_bw *dl_b, s64 bw);
285
286 static inline
287 void __dl_sub(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw, int cpus)
288 {
289         dl_b->total_bw -= tsk_bw;
290         __dl_update(dl_b, (s32)tsk_bw / cpus);
291 }
292
293 static inline
294 void __dl_add(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw, int cpus)
295 {
296         dl_b->total_bw += tsk_bw;
297         __dl_update(dl_b, -((s32)tsk_bw / cpus));
298 }
299
300 static inline
301 bool __dl_overflow(struct dl_bw *dl_b, int cpus, u64 old_bw, u64 new_bw)
302 {
303         return dl_b->bw != -1 &&
304                dl_b->bw * cpus < dl_b->total_bw - old_bw + new_bw;
305 }
306
307 extern void dl_change_utilization(struct task_struct *p, u64 new_bw);
308 extern void init_dl_bw(struct dl_bw *dl_b);
309 extern int  sched_dl_global_validate(void);
310 extern void sched_dl_do_global(void);
311 extern int  sched_dl_overflow(struct task_struct *p, int policy, const struct sched_attr *attr);
312 extern void __setparam_dl(struct task_struct *p, const struct sched_attr *attr);
313 extern void __getparam_dl(struct task_struct *p, struct sched_attr *attr);
314 extern bool __checkparam_dl(const struct sched_attr *attr);
315 extern bool dl_param_changed(struct task_struct *p, const struct sched_attr *attr);
316 extern int  dl_task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
317 extern int  dl_cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
318 extern bool dl_cpu_busy(unsigned int cpu);
319
320 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
321
322 #include <linux/cgroup.h>
323
324 struct cfs_rq;
325 struct rt_rq;
326
327 extern struct list_head task_groups;
328
329 struct cfs_bandwidth {
330 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
331         raw_spinlock_t          lock;
332         ktime_t                 period;
333         u64                     quota;
334         u64                     runtime;
335         s64                     hierarchical_quota;
336         u64                     runtime_expires;
337         int                     expires_seq;
338
339         short                   idle;
340         short                   period_active;
341         struct hrtimer          period_timer;
342         struct hrtimer          slack_timer;
343         struct list_head        throttled_cfs_rq;
344
345         /* Statistics: */
346         int                     nr_periods;
347         int                     nr_throttled;
348         u64                     throttled_time;
349 #endif
350 };
351
352 /* Task group related information */
353 struct task_group {
354         struct cgroup_subsys_state css;
355
356 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
357         /* schedulable entities of this group on each CPU */
358         struct sched_entity     **se;
359         /* runqueue "owned" by this group on each CPU */
360         struct cfs_rq           **cfs_rq;
361         unsigned long           shares;
362
363 #ifdef  CONFIG_SMP
364         /*
365          * load_avg can be heavily contended at clock tick time, so put
366          * it in its own cacheline separated from the fields above which
367          * will also be accessed at each tick.
368          */
369         atomic_long_t           load_avg ____cacheline_aligned;
370 #endif
371 #endif
372
373 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
374         struct sched_rt_entity  **rt_se;
375         struct rt_rq            **rt_rq;
376
377         struct rt_bandwidth     rt_bandwidth;
378 #endif
379
380         struct rcu_head         rcu;
381         struct list_head        list;
382
383         struct task_group       *parent;
384         struct list_head        siblings;
385         struct list_head        children;
386
387 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
388         struct autogroup        *autogroup;
389 #endif
390
391         struct cfs_bandwidth    cfs_bandwidth;
392 };
393
394 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
395 #define ROOT_TASK_GROUP_LOAD    NICE_0_LOAD
396
397 /*
398  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
399  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
400  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
401  * too large, so as the shares value of a task group.
402  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
403  *  limitation from this.)
404  */
405 #define MIN_SHARES              (1UL <<  1)
406 #define MAX_SHARES              (1UL << 18)
407 #endif
408
409 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
410
411 extern int walk_tg_tree_from(struct task_group *from,
412                              tg_visitor down, tg_visitor up, void *data);
413
414 /*
415  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
416  * leaving it for the final time.
417  *
418  * Caller must hold rcu_lock or sufficient equivalent.
419  */
420 static inline int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
421 {
422         return walk_tg_tree_from(&root_task_group, down, up, data);
423 }
424
425 extern int tg_nop(struct task_group *tg, void *data);
426
427 extern void free_fair_sched_group(struct task_group *tg);
428 extern int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent);
429 extern void online_fair_sched_group(struct task_group *tg);
430 extern void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg);
431 extern void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
432                         struct sched_entity *se, int cpu,
433                         struct sched_entity *parent);
434 extern void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
435
436 extern void __refill_cfs_bandwidth_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
437 extern void start_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
438 extern void unthrottle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq);
439
440 extern void free_rt_sched_group(struct task_group *tg);
441 extern int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent);
442 extern void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
443                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu,
444                 struct sched_rt_entity *parent);
445 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg, long rt_runtime_us);
446 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg, u64 rt_period_us);
447 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
448 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
449 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
450
451 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
452 extern void sched_online_group(struct task_group *tg,
453                                struct task_group *parent);
454 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
455 extern void sched_offline_group(struct task_group *tg);
456
457 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
458
459 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
460 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
461
462 #ifdef CONFIG_SMP
463 extern void set_task_rq_fair(struct sched_entity *se,
464                              struct cfs_rq *prev, struct cfs_rq *next);
465 #else /* !CONFIG_SMP */
466 static inline void set_task_rq_fair(struct sched_entity *se,
467                              struct cfs_rq *prev, struct cfs_rq *next) { }
468 #endif /* CONFIG_SMP */
469 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
470
471 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
472
473 struct cfs_bandwidth { };
474
475 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
476
477 /* CFS-related fields in a runqueue */
478 struct cfs_rq {
479         struct load_weight      load;
480         unsigned long           runnable_weight;
481         unsigned int            nr_running;
482         unsigned int            h_nr_running;
483
484         u64                     exec_clock;
485         u64                     min_vruntime;
486 #ifndef CONFIG_64BIT
487         u64                     min_vruntime_copy;
488 #endif
489
490         struct rb_root_cached   tasks_timeline;
491
492         /*
493          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
494          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
495          */
496         struct sched_entity     *curr;
497         struct sched_entity     *next;
498         struct sched_entity     *last;
499         struct sched_entity     *skip;
500
501 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
502         unsigned int            nr_spread_over;
503 #endif
504
505 #ifdef CONFIG_SMP
506         /*
507          * CFS load tracking
508          */
509         struct sched_avg        avg;
510 #ifndef CONFIG_64BIT
511         u64                     load_last_update_time_copy;
512 #endif
513         struct {
514                 raw_spinlock_t  lock ____cacheline_aligned;
515                 int             nr;
516                 unsigned long   load_avg;
517                 unsigned long   util_avg;
518                 unsigned long   runnable_sum;
519         } removed;
520
521 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
522         unsigned long           tg_load_avg_contrib;
523         long                    propagate;
524         long                    prop_runnable_sum;
525
526         /*
527          *   h_load = weight * f(tg)
528          *
529          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
530          * this group.
531          */
532         unsigned long           h_load;
533         u64                     last_h_load_update;
534         struct sched_entity     *h_load_next;
535 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
536 #endif /* CONFIG_SMP */
537
538 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
539         struct rq               *rq;    /* CPU runqueue to which this cfs_rq is attached */
540
541         /*
542          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
543          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
544          * (like users, containers etc.)
545          *
546          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a CPU.
547          * This list is used during load balance.
548          */
549         int                     on_list;
550         struct list_head        leaf_cfs_rq_list;
551         struct task_group       *tg;    /* group that "owns" this runqueue */
552
553 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
554         int                     runtime_enabled;
555         int                     expires_seq;
556         u64                     runtime_expires;
557         s64                     runtime_remaining;
558
559         u64                     throttled_clock;
560         u64                     throttled_clock_task;
561         u64                     throttled_clock_task_time;
562         int                     throttled;
563         int                     throttle_count;
564         struct list_head        throttled_list;
565 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
566 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
567 };
568
569 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
570 {
571         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
572 }
573
574 /* RT IPI pull logic requires IRQ_WORK */
575 #if defined(CONFIG_IRQ_WORK) && defined(CONFIG_SMP)
576 # define HAVE_RT_PUSH_IPI
577 #endif
578
579 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
580 struct rt_rq {
581         struct rt_prio_array    active;
582         unsigned int            rt_nr_running;
583         unsigned int            rr_nr_running;
584 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
585         struct {
586                 int             curr; /* highest queued rt task prio */
587 #ifdef CONFIG_SMP
588                 int             next; /* next highest */
589 #endif
590         } highest_prio;
591 #endif
592 #ifdef CONFIG_SMP
593         unsigned long           rt_nr_migratory;
594         unsigned long           rt_nr_total;
595         int                     overloaded;
596         struct plist_head       pushable_tasks;
597
598 #endif /* CONFIG_SMP */
599         int                     rt_queued;
600
601         int                     rt_throttled;
602         u64                     rt_time;
603         u64                     rt_runtime;
604         /* Nests inside the rq lock: */
605         raw_spinlock_t          rt_runtime_lock;
606
607 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
608         unsigned long           rt_nr_boosted;
609
610         struct rq               *rq;
611         struct task_group       *tg;
612 #endif
613 };
614
615 static inline bool rt_rq_is_runnable(struct rt_rq *rt_rq)
616 {
617         return rt_rq->rt_queued && rt_rq->rt_nr_running;
618 }
619
620 /* Deadline class' related fields in a runqueue */
621 struct dl_rq {
622         /* runqueue is an rbtree, ordered by deadline */
623         struct rb_root_cached   root;
624
625         unsigned long           dl_nr_running;
626
627 #ifdef CONFIG_SMP
628         /*
629          * Deadline values of the currently executing and the
630          * earliest ready task on this rq. Caching these facilitates
631          * the decision wether or not a ready but not running task
632          * should migrate somewhere else.
633          */
634         struct {
635                 u64             curr;
636                 u64             next;
637         } earliest_dl;
638
639         unsigned long           dl_nr_migratory;
640         int                     overloaded;
641
642         /*
643          * Tasks on this rq that can be pushed away. They are kept in
644          * an rb-tree, ordered by tasks' deadlines, with caching
645          * of the leftmost (earliest deadline) element.
646          */
647         struct rb_root_cached   pushable_dl_tasks_root;
648 #else
649         struct dl_bw            dl_bw;
650 #endif
651         /*
652          * "Active utilization" for this runqueue: increased when a
653          * task wakes up (becomes TASK_RUNNING) and decreased when a
654          * task blocks
655          */
656         u64                     running_bw;
657
658         /*
659          * Utilization of the tasks "assigned" to this runqueue (including
660          * the tasks that are in runqueue and the tasks that executed on this
661          * CPU and blocked). Increased when a task moves to this runqueue, and
662          * decreased when the task moves away (migrates, changes scheduling
663          * policy, or terminates).
664          * This is needed to compute the "inactive utilization" for the
665          * runqueue (inactive utilization = this_bw - running_bw).
666          */
667         u64                     this_bw;
668         u64                     extra_bw;
669
670         /*
671          * Inverse of the fraction of CPU utilization that can be reclaimed
672          * by the GRUB algorithm.
673          */
674         u64                     bw_ratio;
675 };
676
677 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
678 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
679 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
680 #else
681 #define entity_is_task(se)      1
682 #endif
683
684 #ifdef CONFIG_SMP
685 /*
686  * XXX we want to get rid of these helpers and use the full load resolution.
687  */
688 static inline long se_weight(struct sched_entity *se)
689 {
690         return scale_load_down(se->load.weight);
691 }
692
693 static inline long se_runnable(struct sched_entity *se)
694 {
695         return scale_load_down(se->runnable_weight);
696 }
697
698 static inline bool sched_asym_prefer(int a, int b)
699 {
700         return arch_asym_cpu_priority(a) > arch_asym_cpu_priority(b);
701 }
702
703 /*
704  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
705  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
706  * fully partitioning the member CPUs from any other cpuset. Whenever a new
707  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
708  * object.
709  *
710  */
711 struct root_domain {
712         atomic_t                refcount;
713         atomic_t                rto_count;
714         struct rcu_head         rcu;
715         cpumask_var_t           span;
716         cpumask_var_t           online;
717
718         /* Indicate more than one runnable task for any CPU */
719         bool                    overload;
720
721         /*
722          * The bit corresponding to a CPU gets set here if such CPU has more
723          * than one runnable -deadline task (as it is below for RT tasks).
724          */
725         cpumask_var_t           dlo_mask;
726         atomic_t                dlo_count;
727         struct dl_bw            dl_bw;
728         struct cpudl            cpudl;
729
730 #ifdef HAVE_RT_PUSH_IPI
731         /*
732          * For IPI pull requests, loop across the rto_mask.
733          */
734         struct irq_work         rto_push_work;
735         raw_spinlock_t          rto_lock;
736         /* These are only updated and read within rto_lock */
737         int                     rto_loop;
738         int                     rto_cpu;
739         /* These atomics are updated outside of a lock */
740         atomic_t                rto_loop_next;
741         atomic_t                rto_loop_start;
742 #endif
743         /*
744          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
745          * one runnable RT task.
746          */
747         cpumask_var_t           rto_mask;
748         struct cpupri           cpupri;
749
750         unsigned long           max_cpu_capacity;
751 };
752
753 extern struct root_domain def_root_domain;
754 extern struct mutex sched_domains_mutex;
755
756 extern void init_defrootdomain(void);
757 extern int sched_init_domains(const struct cpumask *cpu_map);
758 extern void rq_attach_root(struct rq *rq, struct root_domain *rd);
759 extern void sched_get_rd(struct root_domain *rd);
760 extern void sched_put_rd(struct root_domain *rd);
761
762 #ifdef HAVE_RT_PUSH_IPI
763 extern void rto_push_irq_work_func(struct irq_work *work);
764 #endif
765 #endif /* CONFIG_SMP */
766
767 /*
768  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
769  *
770  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
771  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
772  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
773  */
774 struct rq {
775         /* runqueue lock: */
776         raw_spinlock_t          lock;
777
778         /*
779          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
780          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
781          */
782         unsigned int            nr_running;
783 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
784         unsigned int            nr_numa_running;
785         unsigned int            nr_preferred_running;
786 #endif
787         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
788         unsigned long           cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
789 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
790 #ifdef CONFIG_SMP
791         unsigned long           last_load_update_tick;
792         unsigned long           last_blocked_load_update_tick;
793         unsigned int            has_blocked_load;
794 #endif /* CONFIG_SMP */
795         unsigned int            nohz_tick_stopped;
796         atomic_t nohz_flags;
797 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
798
799         /* capture load from *all* tasks on this CPU: */
800         struct load_weight      load;
801         unsigned long           nr_load_updates;
802         u64                     nr_switches;
803
804         struct cfs_rq           cfs;
805         struct rt_rq            rt;
806         struct dl_rq            dl;
807
808 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
809         /* list of leaf cfs_rq on this CPU: */
810         struct list_head        leaf_cfs_rq_list;
811         struct list_head        *tmp_alone_branch;
812 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
813
814         /*
815          * This is part of a global counter where only the total sum
816          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
817          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
818          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
819          */
820         unsigned long           nr_uninterruptible;
821
822         struct task_struct      *curr;
823         struct task_struct      *idle;
824         struct task_struct      *stop;
825         unsigned long           next_balance;
826         struct mm_struct        *prev_mm;
827
828         unsigned int            clock_update_flags;
829         u64                     clock;
830         u64                     clock_task;
831
832         atomic_t                nr_iowait;
833
834 #ifdef CONFIG_SMP
835         struct root_domain      *rd;
836         struct sched_domain     *sd;
837
838         unsigned long           cpu_capacity;
839         unsigned long           cpu_capacity_orig;
840
841         struct callback_head    *balance_callback;
842
843         unsigned char           idle_balance;
844
845         /* For active balancing */
846         int                     active_balance;
847         int                     push_cpu;
848         struct cpu_stop_work    active_balance_work;
849
850         /* CPU of this runqueue: */
851         int                     cpu;
852         int                     online;
853
854         struct list_head cfs_tasks;
855
856         u64                     rt_avg;
857         u64                     age_stamp;
858         struct sched_avg        avg_rt;
859         struct sched_avg        avg_dl;
860 #if defined(CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING) || defined(CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING)
861         struct sched_avg        avg_irq;
862 #endif
863         u64                     idle_stamp;
864         u64                     avg_idle;
865
866         /* This is used to determine avg_idle's max value */
867         u64                     max_idle_balance_cost;
868 #endif
869
870 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
871         u64                     prev_irq_time;
872 #endif
873 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
874         u64                     prev_steal_time;
875 #endif
876 #ifdef CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
877         u64                     prev_steal_time_rq;
878 #endif
879
880         /* calc_load related fields */
881         unsigned long           calc_load_update;
882         long                    calc_load_active;
883
884 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
885 #ifdef CONFIG_SMP
886         int                     hrtick_csd_pending;
887         call_single_data_t      hrtick_csd;
888 #endif
889         struct hrtimer          hrtick_timer;
890 #endif
891
892 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
893         /* latency stats */
894         struct sched_info       rq_sched_info;
895         unsigned long long      rq_cpu_time;
896         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
897
898         /* sys_sched_yield() stats */
899         unsigned int            yld_count;
900
901         /* schedule() stats */
902         unsigned int            sched_count;
903         unsigned int            sched_goidle;
904
905         /* try_to_wake_up() stats */
906         unsigned int            ttwu_count;
907         unsigned int            ttwu_local;
908 #endif
909
910 #ifdef CONFIG_SMP
911         struct llist_head       wake_list;
912 #endif
913
914 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
915         /* Must be inspected within a rcu lock section */
916         struct cpuidle_state    *idle_state;
917 #endif
918 };
919
920 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
921 {
922 #ifdef CONFIG_SMP
923         return rq->cpu;
924 #else
925         return 0;
926 #endif
927 }
928
929
930 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
931
932 extern struct static_key_false sched_smt_present;
933
934 extern void __update_idle_core(struct rq *rq);
935
936 static inline void update_idle_core(struct rq *rq)
937 {
938         if (static_branch_unlikely(&sched_smt_present))
939                 __update_idle_core(rq);
940 }
941
942 #else
943 static inline void update_idle_core(struct rq *rq) { }
944 #endif
945
946 DECLARE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
947
948 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
949 #define this_rq()               this_cpu_ptr(&runqueues)
950 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
951 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
952 #define raw_rq()                raw_cpu_ptr(&runqueues)
953
954 static inline u64 __rq_clock_broken(struct rq *rq)
955 {
956         return READ_ONCE(rq->clock);
957 }
958
959 /*
960  * rq::clock_update_flags bits
961  *
962  * %RQCF_REQ_SKIP - will request skipping of clock update on the next
963  *  call to __schedule(). This is an optimisation to avoid
964  *  neighbouring rq clock updates.
965  *
966  * %RQCF_ACT_SKIP - is set from inside of __schedule() when skipping is
967  *  in effect and calls to update_rq_clock() are being ignored.
968  *
969  * %RQCF_UPDATED - is a debug flag that indicates whether a call has been
970  *  made to update_rq_clock() since the last time rq::lock was pinned.
971  *
972  * If inside of __schedule(), clock_update_flags will have been
973  * shifted left (a left shift is a cheap operation for the fast path
974  * to promote %RQCF_REQ_SKIP to %RQCF_ACT_SKIP), so you must use,
975  *
976  *      if (rq-clock_update_flags >= RQCF_UPDATED)
977  *
978  * to check if %RQCF_UPADTED is set. It'll never be shifted more than
979  * one position though, because the next rq_unpin_lock() will shift it
980  * back.
981  */
982 #define RQCF_REQ_SKIP           0x01
983 #define RQCF_ACT_SKIP           0x02
984 #define RQCF_UPDATED            0x04
985
986 static inline void assert_clock_updated(struct rq *rq)
987 {
988         /*
989          * The only reason for not seeing a clock update since the
990          * last rq_pin_lock() is if we're currently skipping updates.
991          */
992         SCHED_WARN_ON(rq->clock_update_flags < RQCF_ACT_SKIP);
993 }
994
995 static inline u64 rq_clock(struct rq *rq)
996 {
997         lockdep_assert_held(&rq->lock);
998         assert_clock_updated(rq);
999
1000         return rq->clock;
1001 }
1002
1003 static inline u64 rq_clock_task(struct rq *rq)
1004 {
1005         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1006         assert_clock_updated(rq);
1007
1008         return rq->clock_task;
1009 }
1010
1011 static inline void rq_clock_skip_update(struct rq *rq)
1012 {
1013         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1014         rq->clock_update_flags |= RQCF_REQ_SKIP;
1015 }
1016
1017 /*
1018  * See rt task throttling, which is the only time a skip
1019  * request is cancelled.
1020  */
1021 static inline void rq_clock_cancel_skipupdate(struct rq *rq)
1022 {
1023         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1024         rq->clock_update_flags &= ~RQCF_REQ_SKIP;
1025 }
1026
1027 struct rq_flags {
1028         unsigned long flags;
1029         struct pin_cookie cookie;
1030 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1031         /*
1032          * A copy of (rq::clock_update_flags & RQCF_UPDATED) for the
1033          * current pin context is stashed here in case it needs to be
1034          * restored in rq_repin_lock().
1035          */
1036         unsigned int clock_update_flags;
1037 #endif
1038 };
1039
1040 static inline void rq_pin_lock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1041 {
1042         rf->cookie = lockdep_pin_lock(&rq->lock);
1043
1044 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1045         rq->clock_update_flags &= (RQCF_REQ_SKIP|RQCF_ACT_SKIP);
1046         rf->clock_update_flags = 0;
1047 #endif
1048 }
1049
1050 static inline void rq_unpin_lock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1051 {
1052 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1053         if (rq->clock_update_flags > RQCF_ACT_SKIP)
1054                 rf->clock_update_flags = RQCF_UPDATED;
1055 #endif
1056
1057         lockdep_unpin_lock(&rq->lock, rf->cookie);
1058 }
1059
1060 static inline void rq_repin_lock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1061 {
1062         lockdep_repin_lock(&rq->lock, rf->cookie);
1063
1064 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1065         /*
1066          * Restore the value we stashed in @rf for this pin context.
1067          */
1068         rq->clock_update_flags |= rf->clock_update_flags;
1069 #endif
1070 }
1071
1072 #ifdef CONFIG_NUMA
1073 enum numa_topology_type {
1074         NUMA_DIRECT,
1075         NUMA_GLUELESS_MESH,
1076         NUMA_BACKPLANE,
1077 };
1078 extern enum numa_topology_type sched_numa_topology_type;
1079 extern int sched_max_numa_distance;
1080 extern bool find_numa_distance(int distance);
1081 #endif
1082
1083 #ifdef CONFIG_NUMA
1084 extern void sched_init_numa(void);
1085 extern void sched_domains_numa_masks_set(unsigned int cpu);
1086 extern void sched_domains_numa_masks_clear(unsigned int cpu);
1087 #else
1088 static inline void sched_init_numa(void) { }
1089 static inline void sched_domains_numa_masks_set(unsigned int cpu) { }
1090 static inline void sched_domains_numa_masks_clear(unsigned int cpu) { }
1091 #endif
1092
1093 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1094 /* The regions in numa_faults array from task_struct */
1095 enum numa_faults_stats {
1096         NUMA_MEM = 0,
1097         NUMA_CPU,
1098         NUMA_MEMBUF,
1099         NUMA_CPUBUF
1100 };
1101 extern void sched_setnuma(struct task_struct *p, int node);
1102 extern int migrate_task_to(struct task_struct *p, int cpu);
1103 extern int migrate_swap(struct task_struct *, struct task_struct *);
1104 extern void init_numa_balancing(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
1105 #else
1106 static inline void
1107 init_numa_balancing(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p)
1108 {
1109 }
1110 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1111
1112 #ifdef CONFIG_SMP
1113
1114 static inline void
1115 queue_balance_callback(struct rq *rq,
1116                        struct callback_head *head,
1117                        void (*func)(struct rq *rq))
1118 {
1119         lockdep_assert_held(&rq->lock);
1120
1121         if (unlikely(head->next))
1122                 return;
1123
1124         head->func = (void (*)(struct callback_head *))func;
1125         head->next = rq->balance_callback;
1126         rq->balance_callback = head;
1127 }
1128
1129 extern void sched_ttwu_pending(void);
1130
1131 #define rcu_dereference_check_sched_domain(p) \
1132         rcu_dereference_check((p), \
1133                               lockdep_is_held(&sched_domains_mutex))
1134
1135 /*
1136  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
1137  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
1138  *
1139  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
1140  * preempt-disabled sections.
1141  */
1142 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
1143         for (__sd = rcu_dereference_check_sched_domain(cpu_rq(cpu)->sd); \
1144                         __sd; __sd = __sd->parent)
1145
1146 #define for_each_lower_domain(sd) for (; sd; sd = sd->child)
1147
1148 /**
1149  * highest_flag_domain - Return highest sched_domain containing flag.
1150  * @cpu:        The CPU whose highest level of sched domain is to
1151  *              be returned.
1152  * @flag:       The flag to check for the highest sched_domain
1153  *              for the given CPU.
1154  *
1155  * Returns the highest sched_domain of a CPU which contains the given flag.
1156  */
1157 static inline struct sched_domain *highest_flag_domain(int cpu, int flag)
1158 {
1159         struct sched_domain *sd, *hsd = NULL;
1160
1161         for_each_domain(cpu, sd) {
1162                 if (!(sd->flags & flag))
1163                         break;
1164                 hsd = sd;
1165         }
1166
1167         return hsd;
1168 }
1169
1170 static inline struct sched_domain *lowest_flag_domain(int cpu, int flag)
1171 {
1172         struct sched_domain *sd;
1173
1174         for_each_domain(cpu, sd) {
1175                 if (sd->flags & flag)
1176                         break;
1177         }
1178
1179         return sd;
1180 }
1181
1182 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_llc);
1183 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_size);
1184 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_id);
1185 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain_shared *, sd_llc_shared);
1186 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_numa);
1187 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_asym);
1188
1189 struct sched_group_capacity {
1190         atomic_t                ref;
1191         /*
1192          * CPU capacity of this group, SCHED_CAPACITY_SCALE being max capacity
1193          * for a single CPU.
1194          */
1195         unsigned long           capacity;
1196         unsigned long           min_capacity;           /* Min per-CPU capacity in group */
1197         unsigned long           next_update;
1198         int                     imbalance;              /* XXX unrelated to capacity but shared group state */
1199
1200 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1201         int                     id;
1202 #endif
1203
1204         unsigned long           cpumask[0];             /* Balance mask */
1205 };
1206
1207 struct sched_group {
1208         struct sched_group      *next;                  /* Must be a circular list */
1209         atomic_t                ref;
1210
1211         unsigned int            group_weight;
1212         struct sched_group_capacity *sgc;
1213         int                     asym_prefer_cpu;        /* CPU of highest priority in group */
1214
1215         /*
1216          * The CPUs this group covers.
1217          *
1218          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1219          * by attaching extra space to the end of the structure,
1220          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1221          */
1222         unsigned long           cpumask[0];
1223 };
1224
1225 static inline struct cpumask *sched_group_span(struct sched_group *sg)
1226 {
1227         return to_cpumask(sg->cpumask);
1228 }
1229
1230 /*
1231  * See build_balance_mask().
1232  */
1233 static inline struct cpumask *group_balance_mask(struct sched_group *sg)
1234 {
1235         return to_cpumask(sg->sgc->cpumask);
1236 }
1237
1238 /**
1239  * group_first_cpu - Returns the first CPU in the cpumask of a sched_group.
1240  * @group: The group whose first CPU is to be returned.
1241  */
1242 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
1243 {
1244         return cpumask_first(sched_group_span(group));
1245 }
1246
1247 extern int group_balance_cpu(struct sched_group *sg);
1248
1249 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(CONFIG_SYSCTL)
1250 void register_sched_domain_sysctl(void);
1251 void dirty_sched_domain_sysctl(int cpu);
1252 void unregister_sched_domain_sysctl(void);
1253 #else
1254 static inline void register_sched_domain_sysctl(void)
1255 {
1256 }
1257 static inline void dirty_sched_domain_sysctl(int cpu)
1258 {
1259 }
1260 static inline void unregister_sched_domain_sysctl(void)
1261 {
1262 }
1263 #endif
1264
1265 #else
1266
1267 static inline void sched_ttwu_pending(void) { }
1268
1269 #endif /* CONFIG_SMP */
1270
1271 #include "stats.h"
1272 #include "autogroup.h"
1273
1274 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1275
1276 /*
1277  * Return the group to which this tasks belongs.
1278  *
1279  * We cannot use task_css() and friends because the cgroup subsystem
1280  * changes that value before the cgroup_subsys::attach() method is called,
1281  * therefore we cannot pin it and might observe the wrong value.
1282  *
1283  * The same is true for autogroup's p->signal->autogroup->tg, the autogroup
1284  * core changes this before calling sched_move_task().
1285  *
1286  * Instead we use a 'copy' which is updated from sched_move_task() while
1287  * holding both task_struct::pi_lock and rq::lock.
1288  */
1289 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
1290 {
1291         return p->sched_task_group;
1292 }
1293
1294 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
1295 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1296 {
1297 #if defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
1298         struct task_group *tg = task_group(p);
1299 #endif
1300
1301 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1302         set_task_rq_fair(&p->se, p->se.cfs_rq, tg->cfs_rq[cpu]);
1303         p->se.cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu];
1304         p->se.parent = tg->se[cpu];
1305 #endif
1306
1307 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1308         p->rt.rt_rq  = tg->rt_rq[cpu];
1309         p->rt.parent = tg->rt_se[cpu];
1310 #endif
1311 }
1312
1313 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
1314
1315 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
1316 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
1317 {
1318         return NULL;
1319 }
1320
1321 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
1322
1323 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1324 {
1325         set_task_rq(p, cpu);
1326 #ifdef CONFIG_SMP
1327         /*
1328          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
1329          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
1330          * per-task data have been completed by this moment.
1331          */
1332         smp_wmb();
1333 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1334         p->cpu = cpu;
1335 #else
1336         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1337 #endif
1338         p->wake_cpu = cpu;
1339 #endif
1340 }
1341
1342 /*
1343  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
1344  */
1345 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1346 # include <linux/static_key.h>
1347 # define const_debug __read_mostly
1348 #else
1349 # define const_debug const
1350 #endif
1351
1352 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
1353         __SCHED_FEAT_##name ,
1354
1355 enum {
1356 #include "features.h"
1357         __SCHED_FEAT_NR,
1358 };
1359
1360 #undef SCHED_FEAT
1361
1362 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(HAVE_JUMP_LABEL)
1363
1364 /*
1365  * To support run-time toggling of sched features, all the translation units
1366  * (but core.c) reference the sysctl_sched_features defined in core.c.
1367  */
1368 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_features;
1369
1370 #define SCHED_FEAT(name, enabled)                                       \
1371 static __always_inline bool static_branch_##name(struct static_key *key) \
1372 {                                                                       \
1373         return static_key_##enabled(key);                               \
1374 }
1375
1376 #include "features.h"
1377 #undef SCHED_FEAT
1378
1379 extern struct static_key sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_NR];
1380 #define sched_feat(x) (static_branch_##x(&sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_##x]))
1381
1382 #else /* !(SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL) */
1383
1384 /*
1385  * Each translation unit has its own copy of sysctl_sched_features to allow
1386  * constants propagation at compile time and compiler optimization based on
1387  * features default.
1388  */
1389 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
1390         (1UL << __SCHED_FEAT_##name) * enabled |
1391 static const_debug __maybe_unused unsigned int sysctl_sched_features =
1392 #include "features.h"
1393         0;
1394 #undef SCHED_FEAT
1395
1396 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
1397
1398 #endif /* SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL */
1399
1400 extern struct static_key_false sched_numa_balancing;
1401 extern struct static_key_false sched_schedstats;
1402
1403 static inline u64 global_rt_period(void)
1404 {
1405         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
1406 }
1407
1408 static inline u64 global_rt_runtime(void)
1409 {
1410         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
1411                 return RUNTIME_INF;
1412
1413         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
1414 }
1415
1416 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1417 {
1418         return rq->curr == p;
1419 }
1420
1421 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1422 {
1423 #ifdef CONFIG_SMP
1424         return p->on_cpu;
1425 #else
1426         return task_current(rq, p);
1427 #endif
1428 }
1429
1430 static inline int task_on_rq_queued(struct task_struct *p)
1431 {
1432         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_QUEUED;
1433 }
1434
1435 static inline int task_on_rq_migrating(struct task_struct *p)
1436 {
1437         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_MIGRATING;
1438 }
1439
1440 /*
1441  * wake flags
1442  */
1443 #define WF_SYNC                 0x01            /* Waker goes to sleep after wakeup */
1444 #define WF_FORK                 0x02            /* Child wakeup after fork */
1445 #define WF_MIGRATED             0x4             /* Internal use, task got migrated */
1446
1447 /*
1448  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1449  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1450  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1451  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1452  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1453  * slice expiry etc.
1454  */
1455
1456 #define WEIGHT_IDLEPRIO         3
1457 #define WMULT_IDLEPRIO          1431655765
1458
1459 extern const int                sched_prio_to_weight[40];
1460 extern const u32                sched_prio_to_wmult[40];
1461
1462 /*
1463  * {de,en}queue flags:
1464  *
1465  * DEQUEUE_SLEEP  - task is no longer runnable
1466  * ENQUEUE_WAKEUP - task just became runnable
1467  *
1468  * SAVE/RESTORE - an otherwise spurious dequeue/enqueue, done to ensure tasks
1469  *                are in a known state which allows modification. Such pairs
1470  *                should preserve as much state as possible.
1471  *
1472  * MOVE - paired with SAVE/RESTORE, explicitly does not preserve the location
1473  *        in the runqueue.
1474  *
1475  * ENQUEUE_HEAD      - place at front of runqueue (tail if not specified)
1476  * ENQUEUE_REPLENISH - CBS (replenish runtime and postpone deadline)
1477  * ENQUEUE_MIGRATED  - the task was migrated during wakeup
1478  *
1479  */
1480
1481 #define DEQUEUE_SLEEP           0x01
1482 #define DEQUEUE_SAVE            0x02 /* Matches ENQUEUE_RESTORE */
1483 #define DEQUEUE_MOVE            0x04 /* Matches ENQUEUE_MOVE */
1484 #define DEQUEUE_NOCLOCK         0x08 /* Matches ENQUEUE_NOCLOCK */
1485
1486 #define ENQUEUE_WAKEUP          0x01
1487 #define ENQUEUE_RESTORE         0x02
1488 #define ENQUEUE_MOVE            0x04
1489 #define ENQUEUE_NOCLOCK         0x08
1490
1491 #define ENQUEUE_HEAD            0x10
1492 #define ENQUEUE_REPLENISH       0x20
1493 #ifdef CONFIG_SMP
1494 #define ENQUEUE_MIGRATED        0x40
1495 #else
1496 #define ENQUEUE_MIGRATED        0x00
1497 #endif
1498
1499 #define RETRY_TASK              ((void *)-1UL)
1500
1501 struct sched_class {
1502         const struct sched_class *next;
1503
1504         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1505         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1506         void (*yield_task)   (struct rq *rq);
1507         bool (*yield_to_task)(struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1508
1509         void (*check_preempt_curr)(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1510
1511         /*
1512          * It is the responsibility of the pick_next_task() method that will
1513          * return the next task to call put_prev_task() on the @prev task or
1514          * something equivalent.
1515          *
1516          * May return RETRY_TASK when it finds a higher prio class has runnable
1517          * tasks.
1518          */
1519         struct task_struct * (*pick_next_task)(struct rq *rq,
1520                                                struct task_struct *prev,
1521                                                struct rq_flags *rf);
1522         void (*put_prev_task)(struct rq *rq, struct task_struct *p);
1523
1524 #ifdef CONFIG_SMP
1525         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int task_cpu, int sd_flag, int flags);
1526         void (*migrate_task_rq)(struct task_struct *p);
1527
1528         void (*task_woken)(struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1529
1530         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1531                                  const struct cpumask *newmask);
1532
1533         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1534         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1535 #endif
1536
1537         void (*set_curr_task)(struct rq *rq);
1538         void (*task_tick)(struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1539         void (*task_fork)(struct task_struct *p);
1540         void (*task_dead)(struct task_struct *p);
1541
1542         /*
1543          * The switched_from() call is allowed to drop rq->lock, therefore we
1544          * cannot assume the switched_from/switched_to pair is serliazed by
1545          * rq->lock. They are however serialized by p->pi_lock.
1546          */
1547         void (*switched_from)(struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1548         void (*switched_to)  (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1549         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1550                               int oldprio);
1551
1552         unsigned int (*get_rr_interval)(struct rq *rq,
1553                                         struct task_struct *task);
1554
1555         void (*update_curr)(struct rq *rq);
1556
1557 #define TASK_SET_GROUP          0
1558 #define TASK_MOVE_GROUP         1
1559
1560 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1561         void (*task_change_group)(struct task_struct *p, int type);
1562 #endif
1563 };
1564
1565 static inline void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1566 {
1567         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
1568 }
1569
1570 static inline void set_curr_task(struct rq *rq, struct task_struct *curr)
1571 {
1572         curr->sched_class->set_curr_task(rq);
1573 }
1574
1575 #ifdef CONFIG_SMP
1576 #define sched_class_highest (&stop_sched_class)
1577 #else
1578 #define sched_class_highest (&dl_sched_class)
1579 #endif
1580 #define for_each_class(class) \
1581    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1582
1583 extern const struct sched_class stop_sched_class;
1584 extern const struct sched_class dl_sched_class;
1585 extern const struct sched_class rt_sched_class;
1586 extern const struct sched_class fair_sched_class;
1587 extern const struct sched_class idle_sched_class;
1588
1589
1590 #ifdef CONFIG_SMP
1591
1592 extern void update_group_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu);
1593
1594 extern void trigger_load_balance(struct rq *rq);
1595
1596 extern void set_cpus_allowed_common(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1597
1598 #endif
1599
1600 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
1601 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1602                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1603 {
1604         rq->idle_state = idle_state;
1605 }
1606
1607 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1608 {
1609         SCHED_WARN_ON(!rcu_read_lock_held());
1610
1611         return rq->idle_state;
1612 }
1613 #else
1614 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1615                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1616 {
1617 }
1618
1619 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1620 {
1621         return NULL;
1622 }
1623 #endif
1624
1625 extern void schedule_idle(void);
1626
1627 extern void sysrq_sched_debug_show(void);
1628 extern void sched_init_granularity(void);
1629 extern void update_max_interval(void);
1630
1631 extern void init_sched_dl_class(void);
1632 extern void init_sched_rt_class(void);
1633 extern void init_sched_fair_class(void);
1634
1635 extern void reweight_task(struct task_struct *p, int prio);
1636
1637 extern void resched_curr(struct rq *rq);
1638 extern void resched_cpu(int cpu);
1639
1640 extern struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
1641 extern void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime);
1642
1643 extern struct dl_bandwidth def_dl_bandwidth;
1644 extern void init_dl_bandwidth(struct dl_bandwidth *dl_b, u64 period, u64 runtime);
1645 extern void init_dl_task_timer(struct sched_dl_entity *dl_se);
1646 extern void init_dl_inactive_task_timer(struct sched_dl_entity *dl_se);
1647 extern void init_dl_rq_bw_ratio(struct dl_rq *dl_rq);
1648
1649 #define BW_SHIFT                20
1650 #define BW_UNIT                 (1 << BW_SHIFT)
1651 #define RATIO_SHIFT             8
1652 unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime);
1653
1654 extern void init_entity_runnable_average(struct sched_entity *se);
1655 extern void post_init_entity_util_avg(struct sched_entity *se);
1656
1657 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1658 extern bool sched_can_stop_tick(struct rq *rq);
1659 extern int __init sched_tick_offload_init(void);
1660
1661 /*
1662  * Tick may be needed by tasks in the runqueue depending on their policy and
1663  * requirements. If tick is needed, lets send the target an IPI to kick it out of
1664  * nohz mode if necessary.
1665  */
1666 static inline void sched_update_tick_dependency(struct rq *rq)
1667 {
1668         int cpu;
1669
1670         if (!tick_nohz_full_enabled())
1671                 return;
1672
1673         cpu = cpu_of(rq);
1674
1675         if (!tick_nohz_full_cpu(cpu))
1676                 return;
1677
1678         if (sched_can_stop_tick(rq))
1679                 tick_nohz_dep_clear_cpu(cpu, TICK_DEP_BIT_SCHED);
1680         else
1681                 tick_nohz_dep_set_cpu(cpu, TICK_DEP_BIT_SCHED);
1682 }
1683 #else
1684 static inline int sched_tick_offload_init(void) { return 0; }
1685 static inline void sched_update_tick_dependency(struct rq *rq) { }
1686 #endif
1687
1688 static inline void add_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1689 {
1690         unsigned prev_nr = rq->nr_running;
1691
1692         rq->nr_running = prev_nr + count;
1693
1694         if (prev_nr < 2 && rq->nr_running >= 2) {
1695 #ifdef CONFIG_SMP
1696                 if (!rq->rd->overload)
1697                         rq->rd->overload = true;
1698 #endif
1699         }
1700
1701         sched_update_tick_dependency(rq);
1702 }
1703
1704 static inline void sub_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1705 {
1706         rq->nr_running -= count;
1707         /* Check if we still need preemption */
1708         sched_update_tick_dependency(rq);
1709 }
1710
1711 extern void update_rq_clock(struct rq *rq);
1712
1713 extern void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1714 extern void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1715
1716 extern void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1717
1718 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1719 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1720 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1721
1722 static inline u64 sched_avg_period(void)
1723 {
1724         return (u64)sysctl_sched_time_avg * NSEC_PER_MSEC / 2;
1725 }
1726
1727 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1728
1729 /*
1730  * Use hrtick when:
1731  *  - enabled by features
1732  *  - hrtimer is actually high res
1733  */
1734 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1735 {
1736         if (!sched_feat(HRTICK))
1737                 return 0;
1738         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1739                 return 0;
1740         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1741 }
1742
1743 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay);
1744
1745 #else
1746
1747 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1748 {
1749         return 0;
1750 }
1751
1752 #endif /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1753
1754 #ifndef arch_scale_freq_capacity
1755 static __always_inline
1756 unsigned long arch_scale_freq_capacity(int cpu)
1757 {
1758         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1759 }
1760 #endif
1761
1762 #ifdef CONFIG_SMP
1763 extern void sched_avg_update(struct rq *rq);
1764
1765 #ifndef arch_scale_cpu_capacity
1766 static __always_inline
1767 unsigned long arch_scale_cpu_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
1768 {
1769         if (sd && (sd->flags & SD_SHARE_CPUCAPACITY) && (sd->span_weight > 1))
1770                 return sd->smt_gain / sd->span_weight;
1771
1772         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1773 }
1774 #endif
1775
1776 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1777 {
1778         rq->rt_avg += rt_delta * arch_scale_freq_capacity(cpu_of(rq));
1779         sched_avg_update(rq);
1780 }
1781 #else
1782 #ifndef arch_scale_cpu_capacity
1783 static __always_inline
1784 unsigned long arch_scale_cpu_capacity(void __always_unused *sd, int cpu)
1785 {
1786         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1787 }
1788 #endif
1789 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta) { }
1790 static inline void sched_avg_update(struct rq *rq) { }
1791 #endif
1792
1793 struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p, struct rq_flags *rf)
1794         __acquires(rq->lock);
1795
1796 struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, struct rq_flags *rf)
1797         __acquires(p->pi_lock)
1798         __acquires(rq->lock);
1799
1800 static inline void __task_rq_unlock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1801         __releases(rq->lock)
1802 {
1803         rq_unpin_lock(rq, rf);
1804         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1805 }
1806
1807 static inline void
1808 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, struct rq_flags *rf)
1809         __releases(rq->lock)
1810         __releases(p->pi_lock)
1811 {
1812         rq_unpin_lock(rq, rf);
1813         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1814         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, rf->flags);
1815 }
1816
1817 static inline void
1818 rq_lock_irqsave(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1819         __acquires(rq->lock)
1820 {
1821         raw_spin_lock_irqsave(&rq->lock, rf->flags);
1822         rq_pin_lock(rq, rf);
1823 }
1824
1825 static inline void
1826 rq_lock_irq(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1827         __acquires(rq->lock)
1828 {
1829         raw_spin_lock_irq(&rq->lock);
1830         rq_pin_lock(rq, rf);
1831 }
1832
1833 static inline void
1834 rq_lock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1835         __acquires(rq->lock)
1836 {
1837         raw_spin_lock(&rq->lock);
1838         rq_pin_lock(rq, rf);
1839 }
1840
1841 static inline void
1842 rq_relock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1843         __acquires(rq->lock)
1844 {
1845         raw_spin_lock(&rq->lock);
1846         rq_repin_lock(rq, rf);
1847 }
1848
1849 static inline void
1850 rq_unlock_irqrestore(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1851         __releases(rq->lock)
1852 {
1853         rq_unpin_lock(rq, rf);
1854         raw_spin_unlock_irqrestore(&rq->lock, rf->flags);
1855 }
1856
1857 static inline void
1858 rq_unlock_irq(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1859         __releases(rq->lock)
1860 {
1861         rq_unpin_lock(rq, rf);
1862         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
1863 }
1864
1865 static inline void
1866 rq_unlock(struct rq *rq, struct rq_flags *rf)
1867         __releases(rq->lock)
1868 {
1869         rq_unpin_lock(rq, rf);
1870         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1871 }
1872
1873 #ifdef CONFIG_SMP
1874 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1875
1876 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
1877
1878 /*
1879  * fair double_lock_balance: Safely acquires both rq->locks in a fair
1880  * way at the expense of forcing extra atomic operations in all
1881  * invocations.  This assures that the double_lock is acquired using the
1882  * same underlying policy as the spinlock_t on this architecture, which
1883  * reduces latency compared to the unfair variant below.  However, it
1884  * also adds more overhead and therefore may reduce throughput.
1885  */
1886 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1887         __releases(this_rq->lock)
1888         __acquires(busiest->lock)
1889         __acquires(this_rq->lock)
1890 {
1891         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1892         double_rq_lock(this_rq, busiest);
1893
1894         return 1;
1895 }
1896
1897 #else
1898 /*
1899  * Unfair double_lock_balance: Optimizes throughput at the expense of
1900  * latency by eliminating extra atomic operations when the locks are
1901  * already in proper order on entry.  This favors lower CPU-ids and will
1902  * grant the double lock to lower CPUs over higher ids under contention,
1903  * regardless of entry order into the function.
1904  */
1905 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1906         __releases(this_rq->lock)
1907         __acquires(busiest->lock)
1908         __acquires(this_rq->lock)
1909 {
1910         int ret = 0;
1911
1912         if (unlikely(!raw_spin_trylock(&busiest->lock))) {
1913                 if (busiest < this_rq) {
1914                         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1915                         raw_spin_lock(&busiest->lock);
1916                         raw_spin_lock_nested(&this_rq->lock,
1917                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1918                         ret = 1;
1919                 } else
1920                         raw_spin_lock_nested(&busiest->lock,
1921                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1922         }
1923         return ret;
1924 }
1925
1926 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
1927
1928 /*
1929  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1930  */
1931 static inline int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1932 {
1933         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1934                 /* printk() doesn't work well under rq->lock */
1935                 raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1936                 BUG_ON(1);
1937         }
1938
1939         return _double_lock_balance(this_rq, busiest);
1940 }
1941
1942 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1943         __releases(busiest->lock)
1944 {
1945         raw_spin_unlock(&busiest->lock);
1946         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1947 }
1948
1949 static inline void double_lock(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1950 {
1951         if (l1 > l2)
1952                 swap(l1, l2);
1953
1954         spin_lock(l1);
1955         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1956 }
1957
1958 static inline void double_lock_irq(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1959 {
1960         if (l1 > l2)
1961                 swap(l1, l2);
1962
1963         spin_lock_irq(l1);
1964         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1965 }
1966
1967 static inline void double_raw_lock(raw_spinlock_t *l1, raw_spinlock_t *l2)
1968 {
1969         if (l1 > l2)
1970                 swap(l1, l2);
1971
1972         raw_spin_lock(l1);
1973         raw_spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1974 }
1975
1976 /*
1977  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1978  *
1979  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1980  * you need to do so manually before calling.
1981  */
1982 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1983         __acquires(rq1->lock)
1984         __acquires(rq2->lock)
1985 {
1986         BUG_ON(!irqs_disabled());
1987         if (rq1 == rq2) {
1988                 raw_spin_lock(&rq1->lock);
1989                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1990         } else {
1991                 if (rq1 < rq2) {
1992                         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1993                         raw_spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1994                 } else {
1995                         raw_spin_lock(&rq2->lock);
1996                         raw_spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1997                 }
1998         }
1999 }
2000
2001 /*
2002  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2003  *
2004  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2005  * you need to do so manually after calling.
2006  */
2007 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2008         __releases(rq1->lock)
2009         __releases(rq2->lock)
2010 {
2011         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
2012         if (rq1 != rq2)
2013                 raw_spin_unlock(&rq2->lock);
2014         else
2015                 __release(rq2->lock);
2016 }
2017
2018 extern void set_rq_online (struct rq *rq);
2019 extern void set_rq_offline(struct rq *rq);
2020 extern bool sched_smp_initialized;
2021
2022 #else /* CONFIG_SMP */
2023
2024 /*
2025  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
2026  *
2027  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
2028  * you need to do so manually before calling.
2029  */
2030 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2031         __acquires(rq1->lock)
2032         __acquires(rq2->lock)
2033 {
2034         BUG_ON(!irqs_disabled());
2035         BUG_ON(rq1 != rq2);
2036         raw_spin_lock(&rq1->lock);
2037         __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
2038 }
2039
2040 /*
2041  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
2042  *
2043  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
2044  * you need to do so manually after calling.
2045  */
2046 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
2047         __releases(rq1->lock)
2048         __releases(rq2->lock)
2049 {
2050         BUG_ON(rq1 != rq2);
2051         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
2052         __release(rq2->lock);
2053 }
2054
2055 #endif
2056
2057 extern struct sched_entity *__pick_first_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
2058 extern struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
2059
2060 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
2061 extern bool sched_debug_enabled;
2062
2063 extern void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu);
2064 extern void print_rt_stats(struct seq_file *m, int cpu);
2065 extern void print_dl_stats(struct seq_file *m, int cpu);
2066 extern void print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
2067 extern void print_rt_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct rt_rq *rt_rq);
2068 extern void print_dl_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct dl_rq *dl_rq);
2069 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2070 extern void
2071 show_numa_stats(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2072 extern void
2073 print_numa_stats(struct seq_file *m, int node, unsigned long tsf,
2074         unsigned long tpf, unsigned long gsf, unsigned long gpf);
2075 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
2076 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
2077
2078 extern void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq);
2079 extern void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq);
2080 extern void init_dl_rq(struct dl_rq *dl_rq);
2081
2082 extern void cfs_bandwidth_usage_inc(void);
2083 extern void cfs_bandwidth_usage_dec(void);
2084
2085 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2086 #define NOHZ_BALANCE_KICK_BIT   0
2087 #define NOHZ_STATS_KICK_BIT     1
2088
2089 #define NOHZ_BALANCE_KICK       BIT(NOHZ_BALANCE_KICK_BIT)
2090 #define NOHZ_STATS_KICK         BIT(NOHZ_STATS_KICK_BIT)
2091
2092 #define NOHZ_KICK_MASK  (NOHZ_BALANCE_KICK | NOHZ_STATS_KICK)
2093
2094 #define nohz_flags(cpu) (&cpu_rq(cpu)->nohz_flags)
2095
2096 extern void nohz_balance_exit_idle(struct rq *rq);
2097 #else
2098 static inline void nohz_balance_exit_idle(struct rq *rq) { }
2099 #endif
2100
2101
2102 #ifdef CONFIG_SMP
2103 static inline
2104 void __dl_update(struct dl_bw *dl_b, s64 bw)
2105 {
2106         struct root_domain *rd = container_of(dl_b, struct root_domain, dl_bw);
2107         int i;
2108
2109         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_sched_held(),
2110                          "sched RCU must be held");
2111         for_each_cpu_and(i, rd->span, cpu_active_mask) {
2112                 struct rq *rq = cpu_rq(i);
2113
2114                 rq->dl.extra_bw += bw;
2115         }
2116 }
2117 #else
2118 static inline
2119 void __dl_update(struct dl_bw *dl_b, s64 bw)
2120 {
2121         struct dl_rq *dl = container_of(dl_b, struct dl_rq, dl_bw);
2122
2123         dl->extra_bw += bw;
2124 }
2125 #endif
2126
2127
2128 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2129 struct irqtime {
2130         u64                     total;
2131         u64                     tick_delta;
2132         u64                     irq_start_time;
2133         struct u64_stats_sync   sync;
2134 };
2135
2136 DECLARE_PER_CPU(struct irqtime, cpu_irqtime);
2137
2138 /*
2139  * Returns the irqtime minus the softirq time computed by ksoftirqd.
2140  * Otherwise ksoftirqd's sum_exec_runtime is substracted its own runtime
2141  * and never move forward.
2142  */
2143 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
2144 {
2145         struct irqtime *irqtime = &per_cpu(cpu_irqtime, cpu);
2146         unsigned int seq;
2147         u64 total;
2148
2149         do {
2150                 seq = __u64_stats_fetch_begin(&irqtime->sync);
2151                 total = irqtime->total;
2152         } while (__u64_stats_fetch_retry(&irqtime->sync, seq));
2153
2154         return total;
2155 }
2156 #endif /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */
2157
2158 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
2159 DECLARE_PER_CPU(struct update_util_data *, cpufreq_update_util_data);
2160
2161 /**
2162  * cpufreq_update_util - Take a note about CPU utilization changes.
2163  * @rq: Runqueue to carry out the update for.
2164  * @flags: Update reason flags.
2165  *
2166  * This function is called by the scheduler on the CPU whose utilization is
2167  * being updated.
2168  *
2169  * It can only be called from RCU-sched read-side critical sections.
2170  *
2171  * The way cpufreq is currently arranged requires it to evaluate the CPU
2172  * performance state (frequency/voltage) on a regular basis to prevent it from
2173  * being stuck in a completely inadequate performance level for too long.
2174  * That is not guaranteed to happen if the updates are only triggered from CFS
2175  * and DL, though, because they may not be coming in if only RT tasks are
2176  * active all the time (or there are RT tasks only).
2177  *
2178  * As a workaround for that issue, this function is called periodically by the
2179  * RT sched class to trigger extra cpufreq updates to prevent it from stalling,
2180  * but that really is a band-aid.  Going forward it should be replaced with
2181  * solutions targeted more specifically at RT tasks.
2182  */
2183 static inline void cpufreq_update_util(struct rq *rq, unsigned int flags)
2184 {
2185         struct update_util_data *data;
2186
2187         data = rcu_dereference_sched(*per_cpu_ptr(&cpufreq_update_util_data,
2188                                                   cpu_of(rq)));
2189         if (data)
2190                 data->func(data, rq_clock(rq), flags);
2191 }
2192 #else
2193 static inline void cpufreq_update_util(struct rq *rq, unsigned int flags) {}
2194 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
2195
2196 #ifdef arch_scale_freq_capacity
2197 # ifndef arch_scale_freq_invariant
2198 #  define arch_scale_freq_invariant()   true
2199 # endif
2200 #else
2201 # define arch_scale_freq_invariant()    false
2202 #endif
2203
2204 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHEDUTIL
2205 static inline unsigned long cpu_bw_dl(struct rq *rq)
2206 {
2207         return (rq->dl.running_bw * SCHED_CAPACITY_SCALE) >> BW_SHIFT;
2208 }
2209
2210 static inline unsigned long cpu_util_dl(struct rq *rq)
2211 {
2212         return READ_ONCE(rq->avg_dl.util_avg);
2213 }
2214
2215 static inline unsigned long cpu_util_cfs(struct rq *rq)
2216 {
2217         unsigned long util = READ_ONCE(rq->cfs.avg.util_avg);
2218
2219         if (sched_feat(UTIL_EST)) {
2220                 util = max_t(unsigned long, util,
2221                              READ_ONCE(rq->cfs.avg.util_est.enqueued));
2222         }
2223
2224         return util;
2225 }
2226
2227 static inline unsigned long cpu_util_rt(struct rq *rq)
2228 {
2229         return rq->avg_rt.util_avg;
2230 }
2231 #endif