Add the rt linux 4.1.3-rt3 as base
[kvmfornfv.git] / kernel / 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 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include <linux/cgroup.h>
32 #include <linux/cred.h>
33 #include <linux/ctype.h>
34 #include <linux/errno.h>
35 #include <linux/init_task.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/list.h>
38 #include <linux/magic.h>
39 #include <linux/mm.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/mount.h>
42 #include <linux/pagemap.h>
43 #include <linux/proc_fs.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/rwsem.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/sort.h>
51 #include <linux/kmod.h>
52 #include <linux/delayacct.h>
53 #include <linux/cgroupstats.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55 #include <linux/pid_namespace.h>
56 #include <linux/idr.h>
57 #include <linux/vmalloc.h> /* TODO: replace with more sophisticated array */
58 #include <linux/kthread.h>
59 #include <linux/delay.h>
60
61 #include <linux/atomic.h>
62
63 /*
64  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
65  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
66  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
67  * 1 sec should be enough.
68  */
69 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
70
71 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
72                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
73
74 /*
75  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
76  * hierarchy must be performed while holding it.
77  *
78  * css_set_rwsem protects task->cgroups pointer, the list of css_set
79  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
80  *
81  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
82  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
83  */
84 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
85 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
86 DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_rwsem);
89 #else
90 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
91 static DECLARE_RWSEM(css_set_rwsem);
92 #endif
93
94 /*
95  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
96  * grabbing cgroup_mutex.
97  */
98 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
99
100 /*
101  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
102  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
103  */
104 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
105
106 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
107         rcu_lockdep_assert(rcu_read_lock_held() ||                      \
108                            lockdep_is_held(&cgroup_mutex),              \
109                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
110
111 /*
112  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
113  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
114  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
115  * which may lead to deadlock.
116  */
117 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
118
119 /*
120  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
121  * separate workqueue as flush domain.
122  */
123 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
124
125 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
126 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
127 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
128 #include <linux/cgroup_subsys.h>
129 };
130 #undef SUBSYS
131
132 /* array of cgroup subsystem names */
133 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
134 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
135 #include <linux/cgroup_subsys.h>
136 };
137 #undef SUBSYS
138
139 /*
140  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
141  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
142  * part of that cgroup.
143  */
144 struct cgroup_root cgrp_dfl_root;
145
146 /*
147  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
148  * first time.  This is for backward compatibility.
149  */
150 static bool cgrp_dfl_root_visible;
151
152 /*
153  * Set by the boot param of the same name and makes subsystems with NULL
154  * ->dfl_files to use ->legacy_files on the default hierarchy.
155  */
156 static bool cgroup_legacy_files_on_dfl;
157
158 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
159 static unsigned int cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
160
161 /* The list of hierarchy roots */
162
163 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
164 static int cgroup_root_count;
165
166 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
167 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
168
169 /*
170  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
171  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
172  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
173  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
174  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
175  */
176 static u64 css_serial_nr_next = 1;
177
178 /* This flag indicates whether tasks in the fork and exit paths should
179  * check for fork/exit handlers to call. This avoids us having to do
180  * extra work in the fork/exit path if none of the subsystems need to
181  * be called.
182  */
183 static int need_forkexit_callback __read_mostly;
184
185 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[];
186 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[];
187
188 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
189                              unsigned int ss_mask);
190 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
191 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
192                       bool visible);
193 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
194 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
195 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
196                               bool is_add);
197
198 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
199 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
200                             gfp_t gfp_mask)
201 {
202         int ret;
203
204         idr_preload(gfp_mask);
205         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
206         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask);
207         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
208         idr_preload_end();
209         return ret;
210 }
211
212 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
213 {
214         void *ret;
215
216         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
217         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
218         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
219         return ret;
220 }
221
222 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
223 {
224         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
225         idr_remove(idr, id);
226         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
227 }
228
229 static struct cgroup *cgroup_parent(struct cgroup *cgrp)
230 {
231         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgrp->self.parent;
232
233         if (parent_css)
234                 return container_of(parent_css, struct cgroup, self);
235         return NULL;
236 }
237
238 /**
239  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
240  * @cgrp: the cgroup of interest
241  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
242  *
243  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
244  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
245  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
246  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
247  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
248  */
249 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
250                                               struct cgroup_subsys *ss)
251 {
252         if (ss)
253                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
254                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
255         else
256                 return &cgrp->self;
257 }
258
259 /**
260  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
261  * @cgrp: the cgroup of interest
262  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
263  *
264  * Similar to cgroup_css() but returns the effctive css, which is defined
265  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
266  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
267  * function is guaranteed to return non-NULL css.
268  */
269 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
270                                                 struct cgroup_subsys *ss)
271 {
272         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
273
274         if (!ss)
275                 return &cgrp->self;
276
277         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
278                 return NULL;
279
280         /*
281          * This function is used while updating css associations and thus
282          * can't test the csses directly.  Use ->child_subsys_mask.
283          */
284         while (cgroup_parent(cgrp) &&
285                !(cgroup_parent(cgrp)->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
286                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
287
288         return cgroup_css(cgrp, ss);
289 }
290
291 /**
292  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
293  * @cgrp: the cgroup of interest
294  * @ss: the subsystem of interest
295  *
296  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
297  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
298  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
299  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
300  * The returned css must be put using css_put().
301  */
302 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
303                                              struct cgroup_subsys *ss)
304 {
305         struct cgroup_subsys_state *css;
306
307         rcu_read_lock();
308
309         do {
310                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
311
312                 if (css && css_tryget_online(css))
313                         goto out_unlock;
314                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
315         } while (cgrp);
316
317         css = init_css_set.subsys[ss->id];
318         css_get(css);
319 out_unlock:
320         rcu_read_unlock();
321         return css;
322 }
323
324 /* convenient tests for these bits */
325 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
326 {
327         return !(cgrp->self.flags & CSS_ONLINE);
328 }
329
330 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
331 {
332         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
333         struct cftype *cft = of_cft(of);
334
335         /*
336          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
337          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
338          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
339          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
340          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
341          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
342          */
343         if (cft->ss)
344                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
345         else
346                 return &cgrp->self;
347 }
348 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
349
350 /**
351  * cgroup_is_descendant - test ancestry
352  * @cgrp: the cgroup to be tested
353  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
354  *
355  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
356  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
357  * and @ancestor are accessible.
358  */
359 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
360 {
361         while (cgrp) {
362                 if (cgrp == ancestor)
363                         return true;
364                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
365         }
366         return false;
367 }
368
369 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
370 {
371         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
372 }
373
374 /**
375  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
376  * @css: the iteration cursor
377  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
378  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
379  *
380  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
381  */
382 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
383         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
384                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
385                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
386                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
387                 else
388
389 /**
390  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
391  * @css: the iteration cursor
392  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
393  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
394  *
395  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
396  */
397 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
398         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
399                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
400                         ;                                               \
401                 else
402
403 /**
404  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
405  * @ss: the iteration cursor
406  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
407  */
408 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
409         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
410              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
411
412 /* iterate across the hierarchies */
413 #define for_each_root(root)                                             \
414         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
415
416 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
417 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
418         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
419                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
420                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
421                         ;                                               \
422                 else
423
424 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
425 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
426
427 /*
428  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
429  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
430  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
431  * This M:N relationship is represented by the following link structure
432  * which exists for each association and allows traversing the associations
433  * from both sides.
434  */
435 struct cgrp_cset_link {
436         /* the cgroup and css_set this link associates */
437         struct cgroup           *cgrp;
438         struct css_set          *cset;
439
440         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
441         struct list_head        cset_link;
442
443         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
444         struct list_head        cgrp_link;
445 };
446
447 /*
448  * The default css_set - used by init and its children prior to any
449  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
450  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
451  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
452  * haven't been created.
453  */
454 struct css_set init_css_set = {
455         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
456         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
457         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
458         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
459         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
460         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
461 };
462
463 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
464
465 /**
466  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
467  * @cgrp: the target cgroup
468  * @populated: inc or dec populated count
469  *
470  * @cgrp is either getting the first task (css_set) or losing the last.
471  * Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The count is propagated
472  * towards root so that a given cgroup's populated_cnt is zero iff the
473  * cgroup and all its descendants are empty.
474  *
475  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
476  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
477  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
478  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
479  * its descendants become populated or empty.
480  */
481 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
482 {
483         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
484
485         do {
486                 bool trigger;
487
488                 if (populated)
489                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
490                 else
491                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
492
493                 if (!trigger)
494                         break;
495
496                 if (cgrp->populated_kn)
497                         kernfs_notify(cgrp->populated_kn);
498                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
499         } while (cgrp);
500 }
501
502 /*
503  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
504  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
505  * account cgroups in empty hierarchies.
506  */
507 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
508 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
509
510 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
511 {
512         unsigned long key = 0UL;
513         struct cgroup_subsys *ss;
514         int i;
515
516         for_each_subsys(ss, i)
517                 key += (unsigned long)css[i];
518         key = (key >> 16) ^ key;
519
520         return key;
521 }
522
523 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
524 {
525         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
526         struct cgroup_subsys *ss;
527         int ssid;
528
529         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
530
531         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
532                 return;
533
534         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup refcounts */
535         for_each_subsys(ss, ssid)
536                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
537         hash_del(&cset->hlist);
538         css_set_count--;
539
540         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
541                 struct cgroup *cgrp = link->cgrp;
542
543                 list_del(&link->cset_link);
544                 list_del(&link->cgrp_link);
545
546                 /* @cgrp can't go away while we're holding css_set_rwsem */
547                 if (list_empty(&cgrp->cset_links)) {
548                         cgroup_update_populated(cgrp, false);
549                         check_for_release(cgrp);
550                 }
551
552                 kfree(link);
553         }
554
555         kfree_rcu(cset, rcu_head);
556 }
557
558 static void put_css_set(struct css_set *cset)
559 {
560         /*
561          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
562          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
563          * rwlock
564          */
565         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
566                 return;
567
568         down_write(&css_set_rwsem);
569         put_css_set_locked(cset);
570         up_write(&css_set_rwsem);
571 }
572
573 /*
574  * refcounted get/put for css_set objects
575  */
576 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
577 {
578         atomic_inc(&cset->refcount);
579 }
580
581 /**
582  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
583  * @cset: candidate css_set being tested
584  * @old_cset: existing css_set for a task
585  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
586  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
587  *
588  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
589  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
590  */
591 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
592                              struct css_set *old_cset,
593                              struct cgroup *new_cgrp,
594                              struct cgroup_subsys_state *template[])
595 {
596         struct list_head *l1, *l2;
597
598         /*
599          * On the default hierarchy, there can be csets which are
600          * associated with the same set of cgroups but different csses.
601          * Let's first ensure that csses match.
602          */
603         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
604                 return false;
605
606         /*
607          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
608          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
609          * share the same effective css, this comparison is always
610          * necessary.
611          */
612         l1 = &cset->cgrp_links;
613         l2 = &old_cset->cgrp_links;
614         while (1) {
615                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
616                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
617
618                 l1 = l1->next;
619                 l2 = l2->next;
620                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
621                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
622                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
623                         break;
624                 } else {
625                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
626                 }
627                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
628                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
629                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
630                 cgrp1 = link1->cgrp;
631                 cgrp2 = link2->cgrp;
632                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
633                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
634
635                 /*
636                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
637                  * that's changing, then we need to check that this
638                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
639                  * hierarchy, then this css_set should point to the
640                  * same cgroup as the old css_set.
641                  */
642                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
643                         if (cgrp1 != new_cgrp)
644                                 return false;
645                 } else {
646                         if (cgrp1 != cgrp2)
647                                 return false;
648                 }
649         }
650         return true;
651 }
652
653 /**
654  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
655  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
656  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
657  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
658  */
659 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
660                                         struct cgroup *cgrp,
661                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
662 {
663         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
664         struct cgroup_subsys *ss;
665         struct css_set *cset;
666         unsigned long key;
667         int i;
668
669         /*
670          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
671          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
672          * won't change, so no need for locking.
673          */
674         for_each_subsys(ss, i) {
675                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
676                         /*
677                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
678                          * effective css from @cgrp.
679                          */
680                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
681                 } else {
682                         /*
683                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
684                          * to change the css.
685                          */
686                         template[i] = old_cset->subsys[i];
687                 }
688         }
689
690         key = css_set_hash(template);
691         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
692                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
693                         continue;
694
695                 /* This css_set matches what we need */
696                 return cset;
697         }
698
699         /* No existing cgroup group matched */
700         return NULL;
701 }
702
703 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
704 {
705         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
706
707         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
708                 list_del(&link->cset_link);
709                 kfree(link);
710         }
711 }
712
713 /**
714  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
715  * @count: the number of links to allocate
716  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
717  *
718  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
719  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
720  */
721 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
722 {
723         struct cgrp_cset_link *link;
724         int i;
725
726         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
727
728         for (i = 0; i < count; i++) {
729                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
730                 if (!link) {
731                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
732                         return -ENOMEM;
733                 }
734                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
735         }
736         return 0;
737 }
738
739 /**
740  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
741  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
742  * @cset: the css_set to be linked
743  * @cgrp: the destination cgroup
744  */
745 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
746                          struct cgroup *cgrp)
747 {
748         struct cgrp_cset_link *link;
749
750         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
751
752         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
753                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
754
755         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
756         link->cset = cset;
757         link->cgrp = cgrp;
758
759         if (list_empty(&cgrp->cset_links))
760                 cgroup_update_populated(cgrp, true);
761         list_move(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
762
763         /*
764          * Always add links to the tail of the list so that the list
765          * is sorted by order of hierarchy creation
766          */
767         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
768 }
769
770 /**
771  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
772  * @old_cset: the baseline css_set
773  * @cgrp: the cgroup to be updated
774  *
775  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
776  * substituted into the appropriate hierarchy.
777  */
778 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
779                                     struct cgroup *cgrp)
780 {
781         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
782         struct css_set *cset;
783         struct list_head tmp_links;
784         struct cgrp_cset_link *link;
785         struct cgroup_subsys *ss;
786         unsigned long key;
787         int ssid;
788
789         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
790
791         /* First see if we already have a cgroup group that matches
792          * the desired set */
793         down_read(&css_set_rwsem);
794         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
795         if (cset)
796                 get_css_set(cset);
797         up_read(&css_set_rwsem);
798
799         if (cset)
800                 return cset;
801
802         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
803         if (!cset)
804                 return NULL;
805
806         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
807         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
808                 kfree(cset);
809                 return NULL;
810         }
811
812         atomic_set(&cset->refcount, 1);
813         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
814         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
815         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
816         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
817         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
818         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
819
820         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
821          * find_existing_css_set() */
822         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
823
824         down_write(&css_set_rwsem);
825         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
826         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
827                 struct cgroup *c = link->cgrp;
828
829                 if (c->root == cgrp->root)
830                         c = cgrp;
831                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
832         }
833
834         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
835
836         css_set_count++;
837
838         /* Add @cset to the hash table */
839         key = css_set_hash(cset->subsys);
840         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
841
842         for_each_subsys(ss, ssid)
843                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
844                               &cset->subsys[ssid]->cgroup->e_csets[ssid]);
845
846         up_write(&css_set_rwsem);
847
848         return cset;
849 }
850
851 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
852 {
853         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
854
855         return root_cgrp->root;
856 }
857
858 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
859 {
860         int id;
861
862         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
863
864         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
865         if (id < 0)
866                 return id;
867
868         root->hierarchy_id = id;
869         return 0;
870 }
871
872 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
873 {
874         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
875
876         if (root->hierarchy_id) {
877                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
878                 root->hierarchy_id = 0;
879         }
880 }
881
882 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
883 {
884         if (root) {
885                 /* hierarhcy ID shoulid already have been released */
886                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
887
888                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
889                 kfree(root);
890         }
891 }
892
893 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
894 {
895         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
896         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
897
898         mutex_lock(&cgroup_mutex);
899
900         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
901         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
902
903         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
904         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
905
906         /*
907          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
908          * root cgroup
909          */
910         down_write(&css_set_rwsem);
911
912         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
913                 list_del(&link->cset_link);
914                 list_del(&link->cgrp_link);
915                 kfree(link);
916         }
917         up_write(&css_set_rwsem);
918
919         if (!list_empty(&root->root_list)) {
920                 list_del(&root->root_list);
921                 cgroup_root_count--;
922         }
923
924         cgroup_exit_root_id(root);
925
926         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
927
928         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
929         cgroup_free_root(root);
930 }
931
932 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
933 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
934                                             struct cgroup_root *root)
935 {
936         struct cgroup *res = NULL;
937
938         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
939         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
940
941         if (cset == &init_css_set) {
942                 res = &root->cgrp;
943         } else {
944                 struct cgrp_cset_link *link;
945
946                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
947                         struct cgroup *c = link->cgrp;
948
949                         if (c->root == root) {
950                                 res = c;
951                                 break;
952                         }
953                 }
954         }
955
956         BUG_ON(!res);
957         return res;
958 }
959
960 /*
961  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
962  * called with cgroup_mutex and css_set_rwsem held.
963  */
964 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
965                                             struct cgroup_root *root)
966 {
967         /*
968          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
969          * task can't change groups, so the only thing that can happen
970          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
971          */
972         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
973 }
974
975 /*
976  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
977  *
978  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
979  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
980  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
981  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
982  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
983  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
984  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
985  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
986  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
987  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
988  * needs that mutex.
989  *
990  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
991  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
992  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
993  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
994  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
995  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
996  *
997  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
998  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
999  */
1000
1001 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask);
1002 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1003 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
1004
1005 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1006                               char *buf)
1007 {
1008         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1009             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
1010                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
1011                          cft->ss->name, cft->name);
1012         else
1013                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1014         return buf;
1015 }
1016
1017 /**
1018  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1019  * @cft: the control file in question
1020  *
1021  * returns cft->mode if ->mode is not 0
1022  * returns S_IRUGO|S_IWUSR if it has both a read and a write handler
1023  * returns S_IRUGO if it has only a read handler
1024  * returns S_IWUSR if it has only a write hander
1025  */
1026 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1027 {
1028         umode_t mode = 0;
1029
1030         if (cft->mode)
1031                 return cft->mode;
1032
1033         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1034                 mode |= S_IRUGO;
1035
1036         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write)
1037                 mode |= S_IWUSR;
1038
1039         return mode;
1040 }
1041
1042 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
1043 {
1044         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
1045         css_get(&cgrp->self);
1046 }
1047
1048 static bool cgroup_tryget(struct cgroup *cgrp)
1049 {
1050         return css_tryget(&cgrp->self);
1051 }
1052
1053 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
1054 {
1055         css_put(&cgrp->self);
1056 }
1057
1058 /**
1059  * cgroup_calc_child_subsys_mask - calculate child_subsys_mask
1060  * @cgrp: the target cgroup
1061  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1062  *
1063  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1064  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1065  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1066  *
1067  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1068  * @subtree_control is to be applied to @cgrp.  The returned mask is always
1069  * a superset of @subtree_control and follows the usual hierarchy rules.
1070  */
1071 static unsigned int cgroup_calc_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp,
1072                                                   unsigned int subtree_control)
1073 {
1074         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
1075         unsigned int cur_ss_mask = subtree_control;
1076         struct cgroup_subsys *ss;
1077         int ssid;
1078
1079         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1080
1081         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
1082                 return cur_ss_mask;
1083
1084         while (true) {
1085                 unsigned int new_ss_mask = cur_ss_mask;
1086
1087                 for_each_subsys(ss, ssid)
1088                         if (cur_ss_mask & (1 << ssid))
1089                                 new_ss_mask |= ss->depends_on;
1090
1091                 /*
1092                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1093                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1094                  * to non-default hierarchies.
1095                  */
1096                 if (parent)
1097                         new_ss_mask &= parent->child_subsys_mask;
1098                 else
1099                         new_ss_mask &= cgrp->root->subsys_mask;
1100
1101                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1102                         break;
1103                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1104         }
1105
1106         return cur_ss_mask;
1107 }
1108
1109 /**
1110  * cgroup_refresh_child_subsys_mask - update child_subsys_mask
1111  * @cgrp: the target cgroup
1112  *
1113  * Update @cgrp->child_subsys_mask according to the current
1114  * @cgrp->subtree_control using cgroup_calc_child_subsys_mask().
1115  */
1116 static void cgroup_refresh_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp)
1117 {
1118         cgrp->child_subsys_mask =
1119                 cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, cgrp->subtree_control);
1120 }
1121
1122 /**
1123  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1124  * @kn: the kernfs_node being serviced
1125  *
1126  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1127  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1128  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1129  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1130  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1131  */
1132 static void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1133 {
1134         struct cgroup *cgrp;
1135
1136         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1137                 cgrp = kn->priv;
1138         else
1139                 cgrp = kn->parent->priv;
1140
1141         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1142
1143         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1144         cgroup_put(cgrp);
1145 }
1146
1147 /**
1148  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1149  * @kn: the kernfs_node being serviced
1150  *
1151  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1152  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1153  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1154  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1155  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.
1156  *
1157  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1158  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1159  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1160  * including self-removal.
1161  */
1162 static struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn)
1163 {
1164         struct cgroup *cgrp;
1165
1166         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1167                 cgrp = kn->priv;
1168         else
1169                 cgrp = kn->parent->priv;
1170
1171         /*
1172          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1173          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1174          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1175          * break the active_ref protection.
1176          */
1177         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1178                 return NULL;
1179         kernfs_break_active_protection(kn);
1180
1181         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1182
1183         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1184                 return cgrp;
1185
1186         cgroup_kn_unlock(kn);
1187         return NULL;
1188 }
1189
1190 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1191 {
1192         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1193
1194         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1195         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1196 }
1197
1198 /**
1199  * cgroup_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1200  * @cgrp: target cgroup
1201  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be removed
1202  */
1203 static void cgroup_clear_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask)
1204 {
1205         struct cgroup_subsys *ss;
1206         int i;
1207
1208         for_each_subsys(ss, i) {
1209                 struct cftype *cfts;
1210
1211                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
1212                         continue;
1213                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node)
1214                         cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, false);
1215         }
1216 }
1217
1218 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root, unsigned int ss_mask)
1219 {
1220         struct cgroup_subsys *ss;
1221         unsigned int tmp_ss_mask;
1222         int ssid, i, ret;
1223
1224         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1225
1226         for_each_subsys(ss, ssid) {
1227                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1228                         continue;
1229
1230                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1231                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1232                         return -EBUSY;
1233
1234                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1235                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1236                         return -EBUSY;
1237         }
1238
1239         /* skip creating root files on dfl_root for inhibited subsystems */
1240         tmp_ss_mask = ss_mask;
1241         if (dst_root == &cgrp_dfl_root)
1242                 tmp_ss_mask &= ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
1243
1244         ret = cgroup_populate_dir(&dst_root->cgrp, tmp_ss_mask);
1245         if (ret) {
1246                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root)
1247                         return ret;
1248
1249                 /*
1250                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1251                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1252                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1253                  * Just warn about it and continue.
1254                  */
1255                 if (cgrp_dfl_root_visible) {
1256                         pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%x to default root\n",
1257                                 ret, ss_mask);
1258                         pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1259                 }
1260         }
1261
1262         /*
1263          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1264          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1265          */
1266         for_each_subsys(ss, ssid)
1267                 if (ss_mask & (1 << ssid))
1268                         cgroup_clear_dir(&ss->root->cgrp, 1 << ssid);
1269
1270         for_each_subsys(ss, ssid) {
1271                 struct cgroup_root *src_root;
1272                 struct cgroup_subsys_state *css;
1273                 struct css_set *cset;
1274
1275                 if (!(ss_mask & (1 << ssid)))
1276                         continue;
1277
1278                 src_root = ss->root;
1279                 css = cgroup_css(&src_root->cgrp, ss);
1280
1281                 WARN_ON(!css || cgroup_css(&dst_root->cgrp, ss));
1282
1283                 RCU_INIT_POINTER(src_root->cgrp.subsys[ssid], NULL);
1284                 rcu_assign_pointer(dst_root->cgrp.subsys[ssid], css);
1285                 ss->root = dst_root;
1286                 css->cgroup = &dst_root->cgrp;
1287
1288                 down_write(&css_set_rwsem);
1289                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1290                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1291                                        &dst_root->cgrp.e_csets[ss->id]);
1292                 up_write(&css_set_rwsem);
1293
1294                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1295                 src_root->cgrp.subtree_control &= ~(1 << ssid);
1296                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(&src_root->cgrp);
1297
1298                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1299                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1300                 if (dst_root != &cgrp_dfl_root) {
1301                         dst_root->cgrp.subtree_control |= 1 << ssid;
1302                         cgroup_refresh_child_subsys_mask(&dst_root->cgrp);
1303                 }
1304
1305                 if (ss->bind)
1306                         ss->bind(css);
1307         }
1308
1309         kernfs_activate(dst_root->cgrp.kn);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1314                                struct kernfs_root *kf_root)
1315 {
1316         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1317         struct cgroup_subsys *ss;
1318         int ssid;
1319
1320         for_each_subsys(ss, ssid)
1321                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1322                         seq_printf(seq, ",%s", ss->name);
1323         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1324                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1325         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1326                 seq_puts(seq, ",xattr");
1327
1328         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1329         if (strlen(root->release_agent_path))
1330                 seq_printf(seq, ",release_agent=%s", root->release_agent_path);
1331         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1332
1333         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1334                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1335         if (strlen(root->name))
1336                 seq_printf(seq, ",name=%s", root->name);
1337         return 0;
1338 }
1339
1340 struct cgroup_sb_opts {
1341         unsigned int subsys_mask;
1342         unsigned int flags;
1343         char *release_agent;
1344         bool cpuset_clone_children;
1345         char *name;
1346         /* User explicitly requested empty subsystem */
1347         bool none;
1348 };
1349
1350 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1351 {
1352         char *token, *o = data;
1353         bool all_ss = false, one_ss = false;
1354         unsigned int mask = -1U;
1355         struct cgroup_subsys *ss;
1356         int nr_opts = 0;
1357         int i;
1358
1359 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1360         mask = ~(1U << cpuset_cgrp_id);
1361 #endif
1362
1363         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1364
1365         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1366                 nr_opts++;
1367
1368                 if (!*token)
1369                         return -EINVAL;
1370                 if (!strcmp(token, "none")) {
1371                         /* Explicitly have no subsystems */
1372                         opts->none = true;
1373                         continue;
1374                 }
1375                 if (!strcmp(token, "all")) {
1376                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1377                         if (one_ss)
1378                                 return -EINVAL;
1379                         all_ss = true;
1380                         continue;
1381                 }
1382                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1383                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1384                         continue;
1385                 }
1386                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1387                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1388                         continue;
1389                 }
1390                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1391                         opts->cpuset_clone_children = true;
1392                         continue;
1393                 }
1394                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1395                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1396                         continue;
1397                 }
1398                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1399                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1400                         if (opts->release_agent)
1401                                 return -EINVAL;
1402                         opts->release_agent =
1403                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1404                         if (!opts->release_agent)
1405                                 return -ENOMEM;
1406                         continue;
1407                 }
1408                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1409                         const char *name = token + 5;
1410                         /* Can't specify an empty name */
1411                         if (!strlen(name))
1412                                 return -EINVAL;
1413                         /* Must match [\w.-]+ */
1414                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1415                                 char c = name[i];
1416                                 if (isalnum(c))
1417                                         continue;
1418                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1419                                         continue;
1420                                 return -EINVAL;
1421                         }
1422                         /* Specifying two names is forbidden */
1423                         if (opts->name)
1424                                 return -EINVAL;
1425                         opts->name = kstrndup(name,
1426                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1427                                               GFP_KERNEL);
1428                         if (!opts->name)
1429                                 return -ENOMEM;
1430
1431                         continue;
1432                 }
1433
1434                 for_each_subsys(ss, i) {
1435                         if (strcmp(token, ss->name))
1436                                 continue;
1437                         if (ss->disabled)
1438                                 continue;
1439
1440                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1441                         if (all_ss)
1442                                 return -EINVAL;
1443                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1444                         one_ss = true;
1445
1446                         break;
1447                 }
1448                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1449                         return -ENOENT;
1450         }
1451
1452         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1453                 pr_warn("sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1454                 if (nr_opts != 1) {
1455                         pr_err("sane_behavior: no other mount options allowed\n");
1456                         return -EINVAL;
1457                 }
1458                 return 0;
1459         }
1460
1461         /*
1462          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1463          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options were
1464          * not specified, let's default to 'all'
1465          */
1466         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1467                 for_each_subsys(ss, i)
1468                         if (!ss->disabled)
1469                                 opts->subsys_mask |= (1 << i);
1470
1471         /*
1472          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1473          * empty hierarchies must have a name).
1474          */
1475         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1476                 return -EINVAL;
1477
1478         /*
1479          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1480          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1481          * the cpuset subsystem.
1482          */
1483         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1484                 return -EINVAL;
1485
1486         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1487         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1488                 return -EINVAL;
1489
1490         return 0;
1491 }
1492
1493 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1494 {
1495         int ret = 0;
1496         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1497         struct cgroup_sb_opts opts;
1498         unsigned int added_mask, removed_mask;
1499
1500         if (root == &cgrp_dfl_root) {
1501                 pr_err("remount is not allowed\n");
1502                 return -EINVAL;
1503         }
1504
1505         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1506
1507         /* See what subsystems are wanted */
1508         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1509         if (ret)
1510                 goto out_unlock;
1511
1512         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1513                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1514                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1515
1516         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1517         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1518
1519         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1520         if ((opts.flags ^ root->flags) ||
1521             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1522                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1523                        opts.flags, opts.name ?: "", root->flags, root->name);
1524                 ret = -EINVAL;
1525                 goto out_unlock;
1526         }
1527
1528         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1529         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1530                 ret = -EBUSY;
1531                 goto out_unlock;
1532         }
1533
1534         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1535         if (ret)
1536                 goto out_unlock;
1537
1538         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1539
1540         if (opts.release_agent) {
1541                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1542                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1543                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1544         }
1545  out_unlock:
1546         kfree(opts.release_agent);
1547         kfree(opts.name);
1548         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1549         return ret;
1550 }
1551
1552 /*
1553  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1554  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1555  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1556  * words after the first mount.
1557  */
1558 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1559
1560 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1561 {
1562         struct task_struct *p, *g;
1563
1564         down_write(&css_set_rwsem);
1565
1566         if (use_task_css_set_links)
1567                 goto out_unlock;
1568
1569         use_task_css_set_links = true;
1570
1571         /*
1572          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1573          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1574          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1575          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1576          * tasklist if we walk through it with RCU.
1577          */
1578         read_lock(&tasklist_lock);
1579         do_each_thread(g, p) {
1580                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1581                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1582
1583                 /*
1584                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1585                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1586                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1587                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1588                  * racing against cgroup_exit().
1589                  */
1590                 spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1591                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1592                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1593
1594                         list_add(&p->cg_list, &cset->tasks);
1595                         get_css_set(cset);
1596                 }
1597                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1598         } while_each_thread(g, p);
1599         read_unlock(&tasklist_lock);
1600 out_unlock:
1601         up_write(&css_set_rwsem);
1602 }
1603
1604 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1605 {
1606         struct cgroup_subsys *ss;
1607         int ssid;
1608
1609         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1610         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1611         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1612         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1613         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1614         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1615         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1616
1617         for_each_subsys(ss, ssid)
1618                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1619
1620         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1621         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup_release_agent);
1622 }
1623
1624 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1625                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1626 {
1627         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1628
1629         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1630         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1631         cgrp->root = root;
1632         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1633         idr_init(&root->cgroup_idr);
1634
1635         root->flags = opts->flags;
1636         if (opts->release_agent)
1637                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1638         if (opts->name)
1639                 strcpy(root->name, opts->name);
1640         if (opts->cpuset_clone_children)
1641                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1642 }
1643
1644 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned int ss_mask)
1645 {
1646         LIST_HEAD(tmp_links);
1647         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1648         struct cftype *base_files;
1649         struct css_set *cset;
1650         int i, ret;
1651
1652         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1653
1654         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_NOWAIT);
1655         if (ret < 0)
1656                 goto out;
1657         root_cgrp->id = ret;
1658
1659         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release, 0,
1660                               GFP_KERNEL);
1661         if (ret)
1662                 goto out;
1663
1664         /*
1665          * We're accessing css_set_count without locking css_set_rwsem here,
1666          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1667          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1668          * have some link structures left over
1669          */
1670         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1671         if (ret)
1672                 goto cancel_ref;
1673
1674         ret = cgroup_init_root_id(root);
1675         if (ret)
1676                 goto cancel_ref;
1677
1678         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1679                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1680                                            root_cgrp);
1681         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1682                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1683                 goto exit_root_id;
1684         }
1685         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1686
1687         if (root == &cgrp_dfl_root)
1688                 base_files = cgroup_dfl_base_files;
1689         else
1690                 base_files = cgroup_legacy_base_files;
1691
1692         ret = cgroup_addrm_files(root_cgrp, base_files, true);
1693         if (ret)
1694                 goto destroy_root;
1695
1696         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1697         if (ret)
1698                 goto destroy_root;
1699
1700         /*
1701          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1702          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1703          * the failure exit path.
1704          */
1705         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1706         cgroup_root_count++;
1707
1708         /*
1709          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1710          * objects.
1711          */
1712         down_write(&css_set_rwsem);
1713         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1714                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1715         up_write(&css_set_rwsem);
1716
1717         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
1718         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1719
1720         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1721         ret = 0;
1722         goto out;
1723
1724 destroy_root:
1725         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1726         root->kf_root = NULL;
1727 exit_root_id:
1728         cgroup_exit_root_id(root);
1729 cancel_ref:
1730         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
1731 out:
1732         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1733         return ret;
1734 }
1735
1736 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1737                          int flags, const char *unused_dev_name,
1738                          void *data)
1739 {
1740         struct super_block *pinned_sb = NULL;
1741         struct cgroup_subsys *ss;
1742         struct cgroup_root *root;
1743         struct cgroup_sb_opts opts;
1744         struct dentry *dentry;
1745         int ret;
1746         int i;
1747         bool new_sb;
1748
1749         /*
1750          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
1751          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
1752          */
1753         if (!use_task_css_set_links)
1754                 cgroup_enable_task_cg_lists();
1755
1756         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1757
1758         /* First find the desired set of subsystems */
1759         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1760         if (ret)
1761                 goto out_unlock;
1762
1763         /* look for a matching existing root */
1764         if (opts.flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1765                 cgrp_dfl_root_visible = true;
1766                 root = &cgrp_dfl_root;
1767                 cgroup_get(&root->cgrp);
1768                 ret = 0;
1769                 goto out_unlock;
1770         }
1771
1772         /*
1773          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
1774          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
1775          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
1776          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
1777          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
1778          */
1779         for_each_subsys(ss, i) {
1780                 if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||
1781                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
1782                         continue;
1783
1784                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {
1785                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1786                         msleep(10);
1787                         ret = restart_syscall();
1788                         goto out_free;
1789                 }
1790                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
1791         }
1792
1793         for_each_root(root) {
1794                 bool name_match = false;
1795
1796                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1797                         continue;
1798
1799                 /*
1800                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1801                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1802                  * Remember whether name matched.
1803                  */
1804                 if (opts.name) {
1805                         if (strcmp(opts.name, root->name))
1806                                 continue;
1807                         name_match = true;
1808                 }
1809
1810                 /*
1811                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1812                  * subsystems) then they must match.
1813                  */
1814                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
1815                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1816                         if (!name_match)
1817                                 continue;
1818                         ret = -EBUSY;
1819                         goto out_unlock;
1820                 }
1821
1822                 if (root->flags ^ opts.flags)
1823                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1824
1825                 /*
1826                  * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its
1827                  * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it
1828                  * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we
1829                  * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't
1830                  * get killed before mount is complete.
1831                  *
1832                  * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate
1833                  * whether @root can be reused.  If it's being killed,
1834                  * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this
1835                  * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.
1836                  */
1837                 pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);
1838                 if (IS_ERR(pinned_sb) ||
1839                     !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {
1840                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1841                         if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))
1842                                 deactivate_super(pinned_sb);
1843                         msleep(10);
1844                         ret = restart_syscall();
1845                         goto out_free;
1846                 }
1847
1848                 ret = 0;
1849                 goto out_unlock;
1850         }
1851
1852         /*
1853          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1854          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1855          * can't create new one without subsys specification.
1856          */
1857         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
1858                 ret = -EINVAL;
1859                 goto out_unlock;
1860         }
1861
1862         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1863         if (!root) {
1864                 ret = -ENOMEM;
1865                 goto out_unlock;
1866         }
1867
1868         init_cgroup_root(root, &opts);
1869
1870         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
1871         if (ret)
1872                 cgroup_free_root(root);
1873
1874 out_unlock:
1875         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1876 out_free:
1877         kfree(opts.release_agent);
1878         kfree(opts.name);
1879
1880         if (ret)
1881                 return ERR_PTR(ret);
1882
1883         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root,
1884                                 CGROUP_SUPER_MAGIC, &new_sb);
1885         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
1886                 cgroup_put(&root->cgrp);
1887
1888         /*
1889          * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an
1890          * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.
1891          */
1892         if (pinned_sb) {
1893                 WARN_ON(new_sb);
1894                 deactivate_super(pinned_sb);
1895         }
1896
1897         return dentry;
1898 }
1899
1900 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
1901 {
1902         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
1903         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1904
1905         /*
1906          * If @root doesn't have any mounts or children, start killing it.
1907          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
1908          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
1909          *
1910          * And don't kill the default root.
1911          */
1912         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children) ||
1913             root == &cgrp_dfl_root)
1914                 cgroup_put(&root->cgrp);
1915         else
1916                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
1917
1918         kernfs_kill_sb(sb);
1919 }
1920
1921 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
1922         .name = "cgroup",
1923         .mount = cgroup_mount,
1924         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
1925 };
1926
1927 /**
1928  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
1929  * @task: target task
1930  * @buf: the buffer to write the path into
1931  * @buflen: the length of the buffer
1932  *
1933  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
1934  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
1935  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
1936  * cgroup controller callbacks.
1937  *
1938  * Return value is the same as kernfs_path().
1939  */
1940 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
1941 {
1942         struct cgroup_root *root;
1943         struct cgroup *cgrp;
1944         int hierarchy_id = 1;
1945         char *path = NULL;
1946
1947         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1948         down_read(&css_set_rwsem);
1949
1950         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
1951
1952         if (root) {
1953                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
1954                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
1955         } else {
1956                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
1957                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
1958                         path = buf;
1959         }
1960
1961         up_read(&css_set_rwsem);
1962         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1963         return path;
1964 }
1965 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
1966
1967 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
1968 struct cgroup_taskset {
1969         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
1970         struct list_head        src_csets;
1971         struct list_head        dst_csets;
1972
1973         /*
1974          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
1975          *
1976          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
1977          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
1978          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
1979          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
1980          *
1981          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
1982          * during iteration.
1983          */
1984         struct list_head        *csets;
1985         struct css_set          *cur_cset;
1986         struct task_struct      *cur_task;
1987 };
1988
1989 /**
1990  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
1991  * @tset: taskset of interest
1992  *
1993  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
1994  */
1995 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset)
1996 {
1997         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
1998         tset->cur_task = NULL;
1999
2000         return cgroup_taskset_next(tset);
2001 }
2002
2003 /**
2004  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2005  * @tset: taskset of interest
2006  *
2007  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2008  * with cgroup_taskset_first().
2009  */
2010 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset)
2011 {
2012         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2013         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2014
2015         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2016                 if (!task)
2017                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2018                                                 struct task_struct, cg_list);
2019                 else
2020                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2021
2022                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2023                         tset->cur_cset = cset;
2024                         tset->cur_task = task;
2025                         return task;
2026                 }
2027
2028                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2029                 task = NULL;
2030         }
2031
2032         return NULL;
2033 }
2034
2035 /**
2036  * cgroup_task_migrate - move a task from one cgroup to another.
2037  * @old_cgrp: the cgroup @tsk is being migrated from
2038  * @tsk: the task being migrated
2039  * @new_cset: the new css_set @tsk is being attached to
2040  *
2041  * Must be called with cgroup_mutex, threadgroup and css_set_rwsem locked.
2042  */
2043 static void cgroup_task_migrate(struct cgroup *old_cgrp,
2044                                 struct task_struct *tsk,
2045                                 struct css_set *new_cset)
2046 {
2047         struct css_set *old_cset;
2048
2049         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2050         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
2051
2052         /*
2053          * We are synchronized through threadgroup_lock() against PF_EXITING
2054          * setting such that we can't race against cgroup_exit() changing the
2055          * css_set to init_css_set and dropping the old one.
2056          */
2057         WARN_ON_ONCE(tsk->flags & PF_EXITING);
2058         old_cset = task_css_set(tsk);
2059
2060         get_css_set(new_cset);
2061         rcu_assign_pointer(tsk->cgroups, new_cset);
2062
2063         /*
2064          * Use move_tail so that cgroup_taskset_first() still returns the
2065          * leader after migration.  This works because cgroup_migrate()
2066          * ensures that the dst_cset of the leader is the first on the
2067          * tset's dst_csets list.
2068          */
2069         list_move_tail(&tsk->cg_list, &new_cset->mg_tasks);
2070
2071         /*
2072          * We just gained a reference on old_cset by taking it from the
2073          * task. As trading it for new_cset is protected by cgroup_mutex,
2074          * we're safe to drop it here; it will be freed under RCU.
2075          */
2076         put_css_set_locked(old_cset);
2077 }
2078
2079 /**
2080  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2081  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2082  *
2083  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2084  * those functions for details.
2085  */
2086 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
2087 {
2088         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2089
2090         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2091
2092         down_write(&css_set_rwsem);
2093         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2094                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2095                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2096                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2097                 put_css_set_locked(cset);
2098         }
2099         up_write(&css_set_rwsem);
2100 }
2101
2102 /**
2103  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2104  * @src_cset: the source css_set to add
2105  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2106  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2107  *
2108  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2109  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
2110  * up by cgroup_migrate_finish().
2111  *
2112  * This function may be called without holding threadgroup_lock even if the
2113  * target is a process.  Threads may be created and destroyed but as long
2114  * as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put into play and
2115  * the preloaded css_sets are guaranteed to cover all migrations.
2116  */
2117 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2118                                    struct cgroup *dst_cgrp,
2119                                    struct list_head *preloaded_csets)
2120 {
2121         struct cgroup *src_cgrp;
2122
2123         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2124         lockdep_assert_held(&css_set_rwsem);
2125
2126         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2127
2128         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2129                 return;
2130
2131         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2132         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2133         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2134
2135         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2136         get_css_set(src_cset);
2137         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
2138 }
2139
2140 /**
2141  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2142  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
2143  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
2144  *
2145  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
2146  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
2147  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2148  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
2149  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
2150  *
2151  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2152  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2153  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2154  * @preloaded_csets.
2155  */
2156 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
2157                                       struct list_head *preloaded_csets)
2158 {
2159         LIST_HEAD(csets);
2160         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2161
2162         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2163
2164         /*
2165          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2166          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2167          */
2168         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && cgroup_parent(dst_cgrp) &&
2169             dst_cgrp->child_subsys_mask)
2170                 return -EBUSY;
2171
2172         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2173         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2174                 struct css_set *dst_cset;
2175
2176                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2177                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2178                 if (!dst_cset)
2179                         goto err;
2180
2181                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2182
2183                 /*
2184                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2185                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2186                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2187                  */
2188                 if (src_cset == dst_cset) {
2189                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2190                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2191                         put_css_set(src_cset);
2192                         put_css_set(dst_cset);
2193                         continue;
2194                 }
2195
2196                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2197
2198                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2199                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2200                 else
2201                         put_css_set(dst_cset);
2202         }
2203
2204         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2205         return 0;
2206 err:
2207         cgroup_migrate_finish(&csets);
2208         return -ENOMEM;
2209 }
2210
2211 /**
2212  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2213  * @cgrp: the destination cgroup
2214  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2215  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2216  *
2217  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2218  * process, the caller must be holding threadgroup_lock of @leader.  The
2219  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2220  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2221  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2222  *
2223  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2224  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2225  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2226  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2227  * actually starting migrating.
2228  */
2229 static int cgroup_migrate(struct cgroup *cgrp, struct task_struct *leader,
2230                           bool threadgroup)
2231 {
2232         struct cgroup_taskset tset = {
2233                 .src_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),
2234                 .dst_csets      = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),
2235                 .csets          = &tset.src_csets,
2236         };
2237         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2238         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2239         struct task_struct *task, *tmp_task;
2240         int i, ret;
2241
2242         /*
2243          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2244          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2245          * take an rcu_read_lock.
2246          */
2247         down_write(&css_set_rwsem);
2248         rcu_read_lock();
2249         task = leader;
2250         do {
2251                 /* @task either already exited or can't exit until the end */
2252                 if (task->flags & PF_EXITING)
2253                         goto next;
2254
2255                 /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2256                 if (list_empty(&task->cg_list))
2257                         goto next;
2258
2259                 cset = task_css_set(task);
2260                 if (!cset->mg_src_cgrp)
2261                         goto next;
2262
2263                 /*
2264                  * cgroup_taskset_first() must always return the leader.
2265                  * Take care to avoid disturbing the ordering.
2266                  */
2267                 list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2268                 if (list_empty(&cset->mg_node))
2269                         list_add_tail(&cset->mg_node, &tset.src_csets);
2270                 if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2271                         list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2272                                        &tset.dst_csets);
2273         next:
2274                 if (!threadgroup)
2275                         break;
2276         } while_each_thread(leader, task);
2277         rcu_read_unlock();
2278         up_write(&css_set_rwsem);
2279
2280         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2281         if (list_empty(&tset.src_csets))
2282                 return 0;
2283
2284         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2285         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2286                 if (css->ss->can_attach) {
2287                         ret = css->ss->can_attach(css, &tset);
2288                         if (ret) {
2289                                 failed_css = css;
2290                                 goto out_cancel_attach;
2291                         }
2292                 }
2293         }
2294
2295         /*
2296          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2297          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2298          * is the commit point.
2299          */
2300         down_write(&css_set_rwsem);
2301         list_for_each_entry(cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2302                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list)
2303                         cgroup_task_migrate(cset->mg_src_cgrp, task,
2304                                             cset->mg_dst_cset);
2305         }
2306         up_write(&css_set_rwsem);
2307
2308         /*
2309          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2310          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2311          * controllers that migration is complete.
2312          */
2313         tset.csets = &tset.dst_csets;
2314
2315         for_each_e_css(css, i, cgrp)
2316                 if (css->ss->attach)
2317                         css->ss->attach(css, &tset);
2318
2319         ret = 0;
2320         goto out_release_tset;
2321
2322 out_cancel_attach:
2323         for_each_e_css(css, i, cgrp) {
2324                 if (css == failed_css)
2325                         break;
2326                 if (css->ss->cancel_attach)
2327                         css->ss->cancel_attach(css, &tset);
2328         }
2329 out_release_tset:
2330         down_write(&css_set_rwsem);
2331         list_splice_init(&tset.dst_csets, &tset.src_csets);
2332         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset.src_csets, mg_node) {
2333                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2334                 list_del_init(&cset->mg_node);
2335         }
2336         up_write(&css_set_rwsem);
2337         return ret;
2338 }
2339
2340 /**
2341  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2342  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2343  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2344  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2345  *
2346  * Call holding cgroup_mutex and threadgroup_lock of @leader.
2347  */
2348 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2349                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2350 {
2351         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2352         struct task_struct *task;
2353         int ret;
2354
2355         /* look up all src csets */
2356         down_read(&css_set_rwsem);
2357         rcu_read_lock();
2358         task = leader;
2359         do {
2360                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2361                                        &preloaded_csets);
2362                 if (!threadgroup)
2363                         break;
2364         } while_each_thread(leader, task);
2365         rcu_read_unlock();
2366         up_read(&css_set_rwsem);
2367
2368         /* prepare dst csets and commit */
2369         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2370         if (!ret)
2371                 ret = cgroup_migrate(dst_cgrp, leader, threadgroup);
2372
2373         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2374         return ret;
2375 }
2376
2377 /*
2378  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2379  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2380  * cgroup_mutex and threadgroup.
2381  */
2382 static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2383                                     size_t nbytes, loff_t off, bool threadgroup)
2384 {
2385         struct task_struct *tsk;
2386         const struct cred *cred = current_cred(), *tcred;
2387         struct cgroup *cgrp;
2388         pid_t pid;
2389         int ret;
2390
2391         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2392                 return -EINVAL;
2393
2394         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2395         if (!cgrp)
2396                 return -ENODEV;
2397
2398 retry_find_task:
2399         rcu_read_lock();
2400         if (pid) {
2401                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2402                 if (!tsk) {
2403                         rcu_read_unlock();
2404                         ret = -ESRCH;
2405                         goto out_unlock_cgroup;
2406                 }
2407                 /*
2408                  * even if we're attaching all tasks in the thread group, we
2409                  * only need to check permissions on one of them.
2410                  */
2411                 tcred = __task_cred(tsk);
2412                 if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2413                     !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2414                     !uid_eq(cred->euid, tcred->suid)) {
2415                         rcu_read_unlock();
2416                         ret = -EACCES;
2417                         goto out_unlock_cgroup;
2418                 }
2419         } else
2420                 tsk = current;
2421
2422         if (threadgroup)
2423                 tsk = tsk->group_leader;
2424
2425         /*
2426          * Workqueue threads may acquire PF_NO_SETAFFINITY and become
2427          * trapped in a cpuset, or RT worker may be born in a cgroup
2428          * with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2429          */
2430         if (tsk == kthreadd_task || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2431                 ret = -EINVAL;
2432                 rcu_read_unlock();
2433                 goto out_unlock_cgroup;
2434         }
2435
2436         get_task_struct(tsk);
2437         rcu_read_unlock();
2438
2439         threadgroup_lock(tsk);
2440         if (threadgroup) {
2441                 if (!thread_group_leader(tsk)) {
2442                         /*
2443                          * a race with de_thread from another thread's exec()
2444                          * may strip us of our leadership, if this happens,
2445                          * there is no choice but to throw this task away and
2446                          * try again; this is
2447                          * "double-double-toil-and-trouble-check locking".
2448                          */
2449                         threadgroup_unlock(tsk);
2450                         put_task_struct(tsk);
2451                         goto retry_find_task;
2452                 }
2453         }
2454
2455         ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2456
2457         threadgroup_unlock(tsk);
2458
2459         put_task_struct(tsk);
2460 out_unlock_cgroup:
2461         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2462         return ret ?: nbytes;
2463 }
2464
2465 /**
2466  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2467  * @from: attach to all cgroups of a given task
2468  * @tsk: the task to be attached
2469  */
2470 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2471 {
2472         struct cgroup_root *root;
2473         int retval = 0;
2474
2475         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2476         for_each_root(root) {
2477                 struct cgroup *from_cgrp;
2478
2479                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2480                         continue;
2481
2482                 down_read(&css_set_rwsem);
2483                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2484                 up_read(&css_set_rwsem);
2485
2486                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2487                 if (retval)
2488                         break;
2489         }
2490         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2491
2492         return retval;
2493 }
2494 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2495
2496 static ssize_t cgroup_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
2497                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2498 {
2499         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
2500 }
2501
2502 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
2503                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2504 {
2505         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
2506 }
2507
2508 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
2509                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2510 {
2511         struct cgroup *cgrp;
2512
2513         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2514
2515         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2516         if (!cgrp)
2517                 return -ENODEV;
2518         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2519         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
2520                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
2521         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2522         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2523         return nbytes;
2524 }
2525
2526 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2527 {
2528         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2529
2530         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2531         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2532         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2533         seq_putc(seq, '\n');
2534         return 0;
2535 }
2536
2537 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2538 {
2539         seq_puts(seq, "0\n");
2540         return 0;
2541 }
2542
2543 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned int ss_mask)
2544 {
2545         struct cgroup_subsys *ss;
2546         bool printed = false;
2547         int ssid;
2548
2549         for_each_subsys(ss, ssid) {
2550                 if (ss_mask & (1 << ssid)) {
2551                         if (printed)
2552                                 seq_putc(seq, ' ');
2553                         seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2554                         printed = true;
2555                 }
2556         }
2557         if (printed)
2558                 seq_putc(seq, '\n');
2559 }
2560
2561 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2562 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2563 {
2564         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2565
2566         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask &
2567                              ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask);
2568         return 0;
2569 }
2570
2571 /* show controllers which are enabled from the parent */
2572 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2573 {
2574         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2575
2576         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_parent(cgrp)->subtree_control);
2577         return 0;
2578 }
2579
2580 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2581 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2582 {
2583         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2584
2585         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2586         return 0;
2587 }
2588
2589 /**
2590  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2591  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2592  *
2593  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2594  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2595  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2596  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2597  */
2598 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2599 {
2600         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2601         struct cgroup_subsys_state *css;
2602         struct css_set *src_cset;
2603         int ret;
2604
2605         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2606
2607         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2608         down_read(&css_set_rwsem);
2609         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2610                 struct cgrp_cset_link *link;
2611
2612                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2613                 if (css->cgroup == cgrp)
2614                         continue;
2615
2616                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2617                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2618                                                &preloaded_csets);
2619         }
2620         up_read(&css_set_rwsem);
2621
2622         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2623         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2624         if (ret)
2625                 goto out_finish;
2626
2627         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2628                 struct task_struct *last_task = NULL, *task;
2629
2630                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2631                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2632                         break;
2633
2634                 /*
2635                  * All tasks in src_cset need to be migrated to the
2636                  * matching dst_cset.  Empty it process by process.  We
2637                  * walk tasks but migrate processes.  The leader might even
2638                  * belong to a different cset but such src_cset would also
2639                  * be among the target src_csets because the default
2640                  * hierarchy enforces per-process membership.
2641                  */
2642                 while (true) {
2643                         down_read(&css_set_rwsem);
2644                         task = list_first_entry_or_null(&src_cset->tasks,
2645                                                 struct task_struct, cg_list);
2646                         if (task) {
2647                                 task = task->group_leader;
2648                                 WARN_ON_ONCE(!task_css_set(task)->mg_src_cgrp);
2649                                 get_task_struct(task);
2650                         }
2651                         up_read(&css_set_rwsem);
2652
2653                         if (!task)
2654                                 break;
2655
2656                         /* guard against possible infinite loop */
2657                         if (WARN(last_task == task,
2658                                  "cgroup: update_dfl_csses failed to make progress, aborting in inconsistent state\n"))
2659                                 goto out_finish;
2660                         last_task = task;
2661
2662                         threadgroup_lock(task);
2663                         /* raced against de_thread() from another thread? */
2664                         if (!thread_group_leader(task)) {
2665                                 threadgroup_unlock(task);
2666                                 put_task_struct(task);
2667                                 continue;
2668                         }
2669
2670                         ret = cgroup_migrate(src_cset->dfl_cgrp, task, true);
2671
2672                         threadgroup_unlock(task);
2673                         put_task_struct(task);
2674
2675                         if (WARN(ret, "cgroup: failed to update controllers for the default hierarchy (%d), further operations may crash or hang\n", ret))
2676                                 goto out_finish;
2677                 }
2678         }
2679
2680 out_finish:
2681         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2682         return ret;
2683 }
2684
2685 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2686 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
2687                                             char *buf, size_t nbytes,
2688                                             loff_t off)
2689 {
2690         unsigned int enable = 0, disable = 0;
2691         unsigned int css_enable, css_disable, old_sc, new_sc, old_ss, new_ss;
2692         struct cgroup *cgrp, *child;
2693         struct cgroup_subsys *ss;
2694         char *tok;
2695         int ssid, ret;
2696
2697         /*
2698          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
2699          * with either + or -.
2700          */
2701         buf = strstrip(buf);
2702         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
2703                 if (tok[0] == '\0')
2704                         continue;
2705                 for_each_subsys(ss, ssid) {
2706                         if (ss->disabled || strcmp(tok + 1, ss->name) ||
2707                             ((1 << ss->id) & cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask))
2708                                 continue;
2709
2710                         if (*tok == '+') {
2711                                 enable |= 1 << ssid;
2712                                 disable &= ~(1 << ssid);
2713                         } else if (*tok == '-') {
2714                                 disable |= 1 << ssid;
2715                                 enable &= ~(1 << ssid);
2716                         } else {
2717                                 return -EINVAL;
2718                         }
2719                         break;
2720                 }
2721                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
2722                         return -EINVAL;
2723         }
2724
2725         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2726         if (!cgrp)
2727                 return -ENODEV;
2728
2729         for_each_subsys(ss, ssid) {
2730                 if (enable & (1 << ssid)) {
2731                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
2732                                 enable &= ~(1 << ssid);
2733                                 continue;
2734                         }
2735
2736                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
2737                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
2738                             (cgroup_parent(cgrp) &&
2739                              !(cgroup_parent(cgrp)->subtree_control & (1 << ssid)))) {
2740                                 ret = -ENOENT;
2741                                 goto out_unlock;
2742                         }
2743                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
2744                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
2745                                 disable &= ~(1 << ssid);
2746                                 continue;
2747                         }
2748
2749                         /* a child has it enabled? */
2750                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2751                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
2752                                         ret = -EBUSY;
2753                                         goto out_unlock;
2754                                 }
2755                         }
2756                 }
2757         }
2758
2759         if (!enable && !disable) {
2760                 ret = 0;
2761                 goto out_unlock;
2762         }
2763
2764         /*
2765          * Except for the root, subtree_control must be zero for a cgroup
2766          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2767          */
2768         if (enable && cgroup_parent(cgrp) && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
2769                 ret = -EBUSY;
2770                 goto out_unlock;
2771         }
2772
2773         /*
2774          * Update subsys masks and calculate what needs to be done.  More
2775          * subsystems than specified may need to be enabled or disabled
2776          * depending on subsystem dependencies.
2777          */
2778         old_sc = cgrp->subtree_control;
2779         old_ss = cgrp->child_subsys_mask;
2780         new_sc = (old_sc | enable) & ~disable;
2781         new_ss = cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, new_sc);
2782
2783         css_enable = ~old_ss & new_ss;
2784         css_disable = old_ss & ~new_ss;
2785         enable |= css_enable;
2786         disable |= css_disable;
2787
2788         /*
2789          * Because css offlining is asynchronous, userland might try to
2790          * re-enable the same controller while the previous instance is
2791          * still around.  In such cases, wait till it's gone using
2792          * offline_waitq.
2793          */
2794         for_each_subsys(ss, ssid) {
2795                 if (!(css_enable & (1 << ssid)))
2796                         continue;
2797
2798                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2799                         DEFINE_WAIT(wait);
2800
2801                         if (!cgroup_css(child, ss))
2802                                 continue;
2803
2804                         cgroup_get(child);
2805                         prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
2806                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2807                         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2808                         schedule();
2809                         finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
2810                         cgroup_put(child);
2811
2812                         return restart_syscall();
2813                 }
2814         }
2815
2816         cgrp->subtree_control = new_sc;
2817         cgrp->child_subsys_mask = new_ss;
2818
2819         /*
2820          * Create new csses or make the existing ones visible.  A css is
2821          * created invisible if it's being implicitly enabled through
2822          * dependency.  An invisible css is made visible when the userland
2823          * explicitly enables it.
2824          */
2825         for_each_subsys(ss, ssid) {
2826                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2827                         continue;
2828
2829                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2830                         if (css_enable & (1 << ssid))
2831                                 ret = create_css(child, ss,
2832                                         cgrp->subtree_control & (1 << ssid));
2833                         else
2834                                 ret = cgroup_populate_dir(child, 1 << ssid);
2835                         if (ret)
2836                                 goto err_undo_css;
2837                 }
2838         }
2839
2840         /*
2841          * At this point, cgroup_e_css() results reflect the new csses
2842          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
2843          * css associations of all tasks in the subtree.
2844          */
2845         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
2846         if (ret)
2847                 goto err_undo_css;
2848
2849         /*
2850          * All tasks are migrated out of disabled csses.  Kill or hide
2851          * them.  A css is hidden when the userland requests it to be
2852          * disabled while other subsystems are still depending on it.  The
2853          * css must not actively control resources and be in the vanilla
2854          * state if it's made visible again later.  Controllers which may
2855          * be depended upon should provide ->css_reset() for this purpose.
2856          */
2857         for_each_subsys(ss, ssid) {
2858                 if (!(disable & (1 << ssid)))
2859                         continue;
2860
2861                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2862                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2863
2864                         if (css_disable & (1 << ssid)) {
2865                                 kill_css(css);
2866                         } else {
2867                                 cgroup_clear_dir(child, 1 << ssid);
2868                                 if (ss->css_reset)
2869                                         ss->css_reset(css);
2870                         }
2871                 }
2872         }
2873
2874         /*
2875          * The effective csses of all the descendants (excluding @cgrp) may
2876          * have changed.  Subsystems can optionally subscribe to this event
2877          * by implementing ->css_e_css_changed() which is invoked if any of
2878          * the effective csses seen from the css's cgroup may have changed.
2879          */
2880         for_each_subsys(ss, ssid) {
2881                 struct cgroup_subsys_state *this_css = cgroup_css(cgrp, ss);
2882                 struct cgroup_subsys_state *css;
2883
2884                 if (!ss->css_e_css_changed || !this_css)
2885                         continue;
2886
2887                 css_for_each_descendant_pre(css, this_css)
2888                         if (css != this_css)
2889                                 ss->css_e_css_changed(css);
2890         }
2891
2892         kernfs_activate(cgrp->kn);
2893         ret = 0;
2894 out_unlock:
2895         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2896         return ret ?: nbytes;
2897
2898 err_undo_css:
2899         cgrp->subtree_control = old_sc;
2900         cgrp->child_subsys_mask = old_ss;
2901
2902         for_each_subsys(ss, ssid) {
2903                 if (!(enable & (1 << ssid)))
2904                         continue;
2905
2906                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
2907                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
2908
2909                         if (!css)
2910                                 continue;
2911
2912                         if (css_enable & (1 << ssid))
2913                                 kill_css(css);
2914                         else
2915                                 cgroup_clear_dir(child, 1 << ssid);
2916                 }
2917         }
2918         goto out_unlock;
2919 }
2920
2921 static int cgroup_populated_show(struct seq_file *seq, void *v)
2922 {
2923         seq_printf(seq, "%d\n", (bool)seq_css(seq)->cgroup->populated_cnt);
2924         return 0;
2925 }
2926
2927 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2928                                  size_t nbytes, loff_t off)
2929 {
2930         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
2931         struct cftype *cft = of->kn->priv;
2932         struct cgroup_subsys_state *css;
2933         int ret;
2934
2935         if (cft->write)
2936                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
2937
2938         /*
2939          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
2940          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
2941          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
2942          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
2943          */
2944         rcu_read_lock();
2945         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
2946         rcu_read_unlock();
2947
2948         if (cft->write_u64) {
2949                 unsigned long long v;
2950                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
2951                 if (!ret)
2952                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
2953         } else if (cft->write_s64) {
2954                 long long v;
2955                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
2956                 if (!ret)
2957                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
2958         } else {
2959                 ret = -EINVAL;
2960         }
2961
2962         return ret ?: nbytes;
2963 }
2964
2965 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
2966 {
2967         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
2968 }
2969
2970 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
2971 {
2972         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
2973 }
2974
2975 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2976 {
2977         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
2978 }
2979
2980 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
2981 {
2982         struct cftype *cft = seq_cft(m);
2983         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
2984
2985         if (cft->seq_show)
2986                 return cft->seq_show(m, arg);
2987
2988         if (cft->read_u64)
2989                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
2990         else if (cft->read_s64)
2991                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
2992         else
2993                 return -EINVAL;
2994         return 0;
2995 }
2996
2997 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
2998         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
2999         .write                  = cgroup_file_write,
3000         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3001 };
3002
3003 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3004         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3005         .write                  = cgroup_file_write,
3006         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3007         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3008         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3009         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3010 };
3011
3012 /*
3013  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
3014  */
3015 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
3016                          const char *new_name_str)
3017 {
3018         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
3019         int ret;
3020
3021         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3022                 return -ENOTDIR;
3023         if (kn->parent != new_parent)
3024                 return -EIO;
3025
3026         /*
3027          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
3028          * limited.  Disallow on the default hierarchy.
3029          */
3030         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3031                 return -EPERM;
3032
3033         /*
3034          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
3035          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
3036          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
3037          */
3038         kernfs_break_active_protection(new_parent);
3039         kernfs_break_active_protection(kn);
3040
3041         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3042
3043         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
3044
3045         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3046
3047         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
3048         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
3049         return ret;
3050 }
3051
3052 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3053 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3054 {
3055         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3056                                .ia_uid = current_fsuid(),
3057                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3058
3059         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3060             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3061                 return 0;
3062
3063         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3064 }
3065
3066 static int cgroup_add_file(struct cgroup *cgrp, struct cftype *cft)
3067 {
3068         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3069         struct kernfs_node *kn;
3070         struct lock_class_key *key = NULL;
3071         int ret;
3072
3073 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3074         key = &cft->lockdep_key;
3075 #endif
3076         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3077                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
3078                                   NULL, key);
3079         if (IS_ERR(kn))
3080                 return PTR_ERR(kn);
3081
3082         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3083         if (ret) {
3084                 kernfs_remove(kn);
3085                 return ret;
3086         }
3087
3088         if (cft->seq_show == cgroup_populated_show)
3089                 cgrp->populated_kn = kn;
3090         return 0;
3091 }
3092
3093 /**
3094  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3095  * @cgrp: the target cgroup
3096  * @cfts: array of cftypes to be added
3097  * @is_add: whether to add or remove
3098  *
3099  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3100  * For removals, this function never fails.  If addition fails, this
3101  * function doesn't remove files already added.  The caller is responsible
3102  * for cleaning up.
3103  */
3104 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3105                               bool is_add)
3106 {
3107         struct cftype *cft;
3108         int ret;
3109
3110         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3111
3112         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3113                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3114                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3115                         continue;
3116                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3117                         continue;
3118                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3119                         continue;
3120                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3121                         continue;
3122
3123                 if (is_add) {
3124                         ret = cgroup_add_file(cgrp, cft);
3125                         if (ret) {
3126                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3127                                         __func__, cft->name, ret);
3128                                 return ret;
3129                         }
3130                 } else {
3131                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3132                 }
3133         }
3134         return 0;
3135 }
3136
3137 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3138 {
3139         LIST_HEAD(pending);
3140         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3141         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3142         struct cgroup_subsys_state *css;
3143         int ret = 0;
3144
3145         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3146
3147         /* add/rm files for all cgroups created before */
3148         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3149                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3150
3151                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
3152                         continue;
3153
3154                 ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, is_add);
3155                 if (ret)
3156                         break;
3157         }
3158
3159         if (is_add && !ret)
3160                 kernfs_activate(root->kn);
3161         return ret;
3162 }
3163
3164 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3165 {
3166         struct cftype *cft;
3167
3168         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3169                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3170                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3171                         kfree(cft->kf_ops);
3172                 cft->kf_ops = NULL;
3173                 cft->ss = NULL;
3174
3175                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3176                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3177         }
3178 }
3179
3180 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3181 {
3182         struct cftype *cft;
3183
3184         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3185                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3186
3187                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3188
3189                 if (cft->seq_start)
3190                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3191                 else
3192                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3193
3194                 /*
3195                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3196                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3197                  */
3198                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3199                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3200                         if (!kf_ops) {
3201                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3202                                 return -ENOMEM;
3203                         }
3204                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3205                 }
3206
3207                 cft->kf_ops = kf_ops;
3208                 cft->ss = ss;
3209         }
3210
3211         return 0;
3212 }
3213
3214 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3215 {
3216         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3217
3218         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3219                 return -ENOENT;
3220
3221         list_del(&cfts->node);
3222         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3223         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3224         return 0;
3225 }
3226
3227 /**
3228  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3229  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3230  *
3231  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3232  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3233  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3234  *
3235  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3236  * registered.
3237  */
3238 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3239 {
3240         int ret;
3241
3242         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3243         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3244         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3245         return ret;
3246 }
3247
3248 /**
3249  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3250  * @ss: target cgroup subsystem
3251  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3252  *
3253  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3254  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3255  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3256  * attached or not.
3257  *
3258  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3259  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3260  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3261  */
3262 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3263 {
3264         int ret;
3265
3266         if (ss->disabled)
3267                 return 0;
3268
3269         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3270                 return 0;
3271
3272         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3273         if (ret)
3274                 return ret;
3275
3276         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3277
3278         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3279         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3280         if (ret)
3281                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3282
3283         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3284         return ret;
3285 }
3286
3287 /**
3288  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
3289  * @ss: target cgroup subsystem
3290  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3291  *
3292  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3293  * the default hierarchy.
3294  */
3295 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3296 {
3297         struct cftype *cft;
3298
3299         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3300                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
3301         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3302 }
3303
3304 /**
3305  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
3306  * @ss: target cgroup subsystem
3307  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3308  *
3309  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3310  * the legacy hierarchies.
3311  */
3312 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3313 {
3314         struct cftype *cft;
3315
3316         /*
3317          * If legacy_flies_on_dfl, we want to show the legacy files on the
3318          * dfl hierarchy but iff the target subsystem hasn't been updated
3319          * for the dfl hierarchy yet.
3320          */
3321         if (!cgroup_legacy_files_on_dfl ||
3322             ss->dfl_cftypes != ss->legacy_cftypes) {
3323                 for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3324                         cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
3325         }
3326
3327         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3328 }
3329
3330 /**
3331  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3332  * @cgrp: the cgroup in question
3333  *
3334  * Return the number of tasks in the cgroup.
3335  */
3336 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3337 {
3338         int count = 0;
3339         struct cgrp_cset_link *link;
3340
3341         down_read(&css_set_rwsem);
3342         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3343                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3344         up_read(&css_set_rwsem);
3345         return count;
3346 }
3347
3348 /**
3349  * css_next_child - find the next child of a given css
3350  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3351  * @parent: css whose children to walk
3352  *
3353  * This function returns the next child of @parent and should be called
3354  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3355  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
3356  * be returned regardless of their states.
3357  *
3358  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3359  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3360  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3361  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3362  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3363  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3364  */
3365 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
3366                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
3367 {
3368         struct cgroup_subsys_state *next;
3369
3370         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3371
3372         /*
3373          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
3374          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
3375          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
3376          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
3377          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
3378          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
3379          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
3380          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
3381          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
3382          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
3383          *
3384          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
3385          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
3386          * increasing unique serial number and always appended to the
3387          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
3388          * children until the first css with higher serial number than
3389          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
3390          * races against release and the race window is very small.
3391          */
3392         if (!pos) {
3393                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3394         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
3395                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3396         } else {
3397                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling)
3398                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3399                                 break;
3400         }
3401
3402         /*
3403          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3404          * the next sibling.
3405          */
3406         if (&next->sibling != &parent->children)
3407                 return next;
3408         return NULL;
3409 }
3410
3411 /**
3412  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3413  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3414  * @root: css whose descendants to walk
3415  *
3416  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3417  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3418  * included in the iteration and the first node to be visited.
3419  *
3420  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3421  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3422  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3423  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3424  *
3425  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3426  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3427  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3428  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3429  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3430  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3431  */
3432 struct cgroup_subsys_state *
3433 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3434                         struct cgroup_subsys_state *root)
3435 {
3436         struct cgroup_subsys_state *next;
3437
3438         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3439
3440         /* if first iteration, visit @root */
3441         if (!pos)
3442                 return root;
3443
3444         /* visit the first child if exists */
3445         next = css_next_child(NULL, pos);
3446         if (next)
3447                 return next;
3448
3449         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3450         while (pos != root) {
3451                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
3452                 if (next)
3453                         return next;
3454                 pos = pos->parent;
3455         }
3456
3457         return NULL;
3458 }
3459
3460 /**
3461  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3462  * @pos: css of interest
3463  *
3464  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3465  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3466  * subtree of @pos.
3467  *
3468  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3469  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3470  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3471  * long as @pos is accessible.
3472  */
3473 struct cgroup_subsys_state *
3474 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3475 {
3476         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3477
3478         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3479
3480         do {
3481                 last = pos;
3482                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3483                 pos = NULL;
3484                 css_for_each_child(tmp, last)
3485                         pos = tmp;
3486         } while (pos);
3487
3488         return last;
3489 }
3490
3491 static struct cgroup_subsys_state *
3492 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3493 {
3494         struct cgroup_subsys_state *last;
3495
3496         do {
3497                 last = pos;
3498                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3499         } while (pos);
3500
3501         return last;
3502 }
3503
3504 /**
3505  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3506  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3507  * @root: css whose descendants to walk
3508  *
3509  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3510  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3511  * included in the iteration and the last node to be visited.
3512  *
3513  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3514  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3515  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3516  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3517  * @cgroup.
3518  *
3519  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3520  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3521  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3522  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3523  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3524  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3525  */
3526 struct cgroup_subsys_state *
3527 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3528                          struct cgroup_subsys_state *root)
3529 {
3530         struct cgroup_subsys_state *next;
3531
3532         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3533
3534         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3535         if (!pos)
3536                 return css_leftmost_descendant(root);
3537
3538         /* if we visited @root, we're done */
3539         if (pos == root)
3540                 return NULL;
3541
3542         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3543         next = css_next_child(pos, pos->parent);
3544         if (next)
3545                 return css_leftmost_descendant(next);
3546
3547         /* no sibling left, visit parent */
3548         return pos->parent;
3549 }
3550
3551 /**
3552  * css_has_online_children - does a css have online children
3553  * @css: the target css
3554  *
3555  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
3556  * function can be called from any context but the caller is responsible
3557  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
3558  */
3559 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
3560 {
3561         struct cgroup_subsys_state *child;
3562         bool ret = false;
3563
3564         rcu_read_lock();
3565         css_for_each_child(child, css) {
3566                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
3567                         ret = true;
3568                         break;
3569                 }
3570         }
3571         rcu_read_unlock();
3572         return ret;
3573 }
3574
3575 /**
3576  * css_advance_task_iter - advance a task itererator to the next css_set
3577  * @it: the iterator to advance
3578  *
3579  * Advance @it to the next css_set to walk.
3580  */
3581 static void css_advance_task_iter(struct css_task_iter *it)
3582 {
3583         struct list_head *l = it->cset_pos;
3584         struct cgrp_cset_link *link;
3585         struct css_set *cset;
3586
3587         /* Advance to the next non-empty css_set */
3588         do {
3589                 l = l->next;
3590                 if (l == it->cset_head) {
3591                         it->cset_pos = NULL;
3592                         return;
3593                 }
3594
3595                 if (it->ss) {
3596                         cset = container_of(l, struct css_set,
3597                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3598                 } else {
3599                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3600                         cset = link->cset;
3601                 }
3602         } while (list_empty(&cset->tasks) && list_empty(&cset->mg_tasks));
3603
3604         it->cset_pos = l;
3605
3606         if (!list_empty(&cset->tasks))
3607                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3608         else
3609                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3610
3611         it->tasks_head = &cset->tasks;
3612         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3613 }
3614
3615 /**
3616  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3617  * @css: the css to walk tasks of
3618  * @it: the task iterator to use
3619  *
3620  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3621  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3622  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3623  * called.
3624  *
3625  * Note that this function acquires a lock which is released when the
3626  * iteration finishes.  The caller can't sleep while iteration is in
3627  * progress.
3628  */
3629 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3630                          struct css_task_iter *it)
3631         __acquires(css_set_rwsem)
3632 {
3633         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3634         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3635
3636         down_read(&css_set_rwsem);
3637
3638         it->ss = css->ss;
3639
3640         if (it->ss)
3641                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3642         else
3643                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3644
3645         it->cset_head = it->cset_pos;
3646
3647         css_advance_task_iter(it);
3648 }
3649
3650 /**
3651  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
3652  * @it: the task iterator being iterated
3653  *
3654  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
3655  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
3656  * reaches the end.
3657  */
3658 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
3659 {
3660         struct task_struct *res;
3661         struct list_head *l = it->task_pos;
3662
3663         /* If the iterator cg is NULL, we have no tasks */
3664         if (!it->cset_pos)
3665                 return NULL;
3666         res = list_entry(l, struct task_struct, cg_list);
3667
3668         /*
3669          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3670          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3671          * next cset.
3672          */
3673         l = l->next;
3674
3675         if (l == it->tasks_head)
3676                 l = it->mg_tasks_head->next;
3677
3678         if (l == it->mg_tasks_head)
3679                 css_advance_task_iter(it);
3680         else
3681                 it->task_pos = l;
3682
3683         return res;
3684 }
3685
3686 /**
3687  * css_task_iter_end - finish task iteration
3688  * @it: the task iterator to finish
3689  *
3690  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
3691  */
3692 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
3693         __releases(css_set_rwsem)
3694 {
3695         up_read(&css_set_rwsem);
3696 }
3697
3698 /**
3699  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
3700  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
3701  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
3702  *
3703  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
3704  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
3705  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
3706  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
3707  * can slip out of migration through forking.
3708  */
3709 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
3710 {
3711         LIST_HEAD(preloaded_csets);
3712         struct cgrp_cset_link *link;
3713         struct css_task_iter it;
3714         struct task_struct *task;
3715         int ret;
3716
3717         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3718
3719         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
3720         down_read(&css_set_rwsem);
3721         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
3722                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
3723         up_read(&css_set_rwsem);
3724
3725         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
3726         if (ret)
3727                 goto out_err;
3728
3729         /*
3730          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
3731          * ->can_attach() fails.
3732          */
3733         do {
3734                 css_task_iter_start(&from->self, &it);
3735                 task = css_task_iter_next(&it);
3736                 if (task)
3737                         get_task_struct(task);
3738                 css_task_iter_end(&it);
3739
3740                 if (task) {
3741                         ret = cgroup_migrate(to, task, false);
3742                         put_task_struct(task);
3743                 }
3744         } while (task && !ret);
3745 out_err:
3746         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
3747         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3748         return ret;
3749 }
3750
3751 /*
3752  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
3753  *
3754  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
3755  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
3756  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
3757  * unless we produce it entirely atomically.
3758  *
3759  */
3760
3761 /* which pidlist file are we talking about? */
3762 enum cgroup_filetype {
3763         CGROUP_FILE_PROCS,
3764         CGROUP_FILE_TASKS,
3765 };
3766
3767 /*
3768  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
3769  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
3770  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
3771  * to the cgroup.
3772  */
3773 struct cgroup_pidlist {
3774         /*
3775          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
3776          * this particular list stays in the list.
3777         */
3778         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
3779         /* array of xids */
3780         pid_t *list;
3781         /* how many elements the above list has */
3782         int length;
3783         /* each of these stored in a list by its cgroup */
3784         struct list_head links;
3785         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
3786         struct cgroup *owner;
3787         /* for delayed destruction */
3788         struct delayed_work destroy_dwork;
3789 };
3790
3791 /*
3792  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
3793  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
3794  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
3795  */
3796 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
3797 static void *pidlist_allocate(int count)
3798 {
3799         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
3800                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
3801         else
3802                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
3803 }
3804
3805 static void pidlist_free(void *p)
3806 {
3807         kvfree(p);
3808 }
3809
3810 /*
3811  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
3812  * should be left afterwards.
3813  */
3814 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
3815 {
3816         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
3817
3818         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
3819         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
3820                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
3821         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
3822
3823         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
3824         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
3825 }
3826
3827 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
3828 {
3829         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
3830         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
3831                                                 destroy_dwork);
3832         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
3833
3834         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
3835
3836         /*
3837          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
3838          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
3839          */
3840         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
3841                 list_del(&l->links);
3842                 pidlist_free(l->list);
3843                 put_pid_ns(l->key.ns);
3844                 tofree = l;
3845         }
3846
3847         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
3848         kfree(tofree);
3849 }
3850
3851 /*
3852  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
3853  * Returns the number of unique elements.
3854  */
3855 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
3856 {
3857         int src, dest = 1;
3858
3859         /*
3860          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
3861          * edge cases first; no work needs to be done for either
3862          */
3863         if (length == 0 || length == 1)
3864                 return length;
3865         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
3866         for (src = 1; src < length; src++) {
3867                 /* find next unique element */
3868                 while (list[src] == list[src-1]) {
3869                         src++;
3870                         if (src == length)
3871                                 goto after;
3872                 }
3873                 /* dest always points to where the next unique element goes */
3874                 list[dest] = list[src];
3875                 dest++;
3876         }
3877 after:
3878         return dest;
3879 }
3880
3881 /*
3882  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
3883  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
3884  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
3885  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
3886  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
3887  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
3888  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
3889  *
3890  * All this extra complexity was caused by the original implementation
3891  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
3892  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if on the
3893  * default hierarchy so that no such expectation exists in the new
3894  * interface.
3895  *
3896  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
3897  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
3898  */
3899 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
3900 {
3901         unsigned a = pid & 0x55555555;
3902         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
3903
3904         return (a << 1) | (b >> 1);
3905 }
3906
3907 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
3908 {
3909         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3910                 return pid_fry(pid);
3911         else
3912                 return pid;
3913 }
3914
3915 static int cmppid(const void *a, const void *b)
3916 {
3917         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
3918 }
3919
3920 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
3921 {
3922         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
3923 }
3924
3925 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
3926                                                   enum cgroup_filetype type)
3927 {
3928         struct cgroup_pidlist *l;
3929         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3930         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
3931
3932         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3933
3934         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
3935                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
3936                         return l;
3937         return NULL;
3938 }
3939
3940 /*
3941  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
3942  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
3943  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
3944  * memory.
3945  */
3946 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
3947                                                 enum cgroup_filetype type)
3948 {
3949         struct cgroup_pidlist *l;
3950
3951         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3952
3953         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
3954         if (l)
3955                 return l;
3956
3957         /* entry not found; create a new one */
3958         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
3959         if (!l)
3960                 return l;
3961
3962         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
3963         l->key.type = type;
3964         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
3965         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
3966         l->owner = cgrp;
3967         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
3968         return l;
3969 }
3970
3971 /*
3972  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
3973  */
3974 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
3975                               struct cgroup_pidlist **lp)
3976 {
3977         pid_t *array;
3978         int length;
3979         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
3980         struct css_task_iter it;
3981         struct task_struct *tsk;
3982         struct cgroup_pidlist *l;
3983
3984         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
3985
3986         /*
3987          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
3988          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
3989          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
3990          * show up until sometime later on.
3991          */
3992         length = cgroup_task_count(cgrp);
3993         array = pidlist_allocate(length);
3994         if (!array)
3995                 return -ENOMEM;
3996         /* now, populate the array */
3997         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
3998         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
3999                 if (unlikely(n == length))
4000                         break;
4001                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
4002                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4003                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
4004                 else
4005                         pid = task_pid_vnr(tsk);
4006                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
4007                         array[n++] = pid;
4008         }
4009         css_task_iter_end(&it);
4010         length = n;
4011         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
4012         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4013                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
4014         else
4015                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
4016         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4017                 length = pidlist_uniq(array, length);
4018
4019         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
4020         if (!l) {
4021                 pidlist_free(array);
4022                 return -ENOMEM;
4023         }
4024
4025         /* store array, freeing old if necessary */
4026         pidlist_free(l->list);
4027         l->list = array;
4028         l->length = length;
4029         *lp = l;
4030         return 0;
4031 }
4032
4033 /**
4034  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
4035  * @stats: cgroupstats to fill information into
4036  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
4037  * been requested.
4038  *
4039  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
4040  * space.
4041  */
4042 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
4043 {
4044         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
4045         struct cgroup *cgrp;
4046         struct css_task_iter it;
4047         struct task_struct *tsk;
4048
4049         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
4050         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
4051             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
4052                 return -EINVAL;
4053
4054         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4055
4056         /*
4057          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
4058          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
4059          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
4060          */
4061         rcu_read_lock();
4062         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
4063         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
4064                 rcu_read_unlock();
4065                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4066                 return -ENOENT;
4067         }
4068         rcu_read_unlock();
4069
4070         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4071         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4072                 switch (tsk->state) {
4073                 case TASK_RUNNING:
4074                         stats->nr_running++;
4075                         break;
4076                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
4077                         stats->nr_sleeping++;
4078                         break;
4079                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
4080                         stats->nr_uninterruptible++;
4081                         break;
4082                 case TASK_STOPPED:
4083                         stats->nr_stopped++;
4084                         break;
4085                 default:
4086                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
4087                                 stats->nr_io_wait++;
4088                         break;
4089                 }
4090         }
4091         css_task_iter_end(&it);
4092
4093         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4094         return 0;
4095 }
4096
4097
4098 /*
4099  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
4100  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
4101  * in the cgroup->l->list array.
4102  */
4103
4104 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4105 {
4106         /*
4107          * Initially we receive a position value that corresponds to
4108          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
4109          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
4110          * next pid to display, if any
4111          */
4112         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4113         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4114         struct cgroup_pidlist *l;
4115         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
4116         int index = 0, pid = *pos;
4117         int *iter, ret;
4118
4119         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4120
4121         /*
4122          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
4123          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
4124          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
4125          * could already have been destroyed.
4126          */
4127         if (of->priv)
4128                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4129
4130         /*
4131          * Either this is the first start() after open or the matching
4132          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
4133          */
4134         if (!of->priv) {
4135                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
4136                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
4137                 if (ret)
4138                         return ERR_PTR(ret);
4139         }
4140         l = of->priv;
4141
4142         if (pid) {
4143                 int end = l->length;
4144
4145                 while (index < end) {
4146                         int mid = (index + end) / 2;
4147                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
4148                                 index = mid;
4149                                 break;
4150                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
4151                                 index = mid + 1;
4152                         else
4153                                 end = mid;
4154                 }
4155         }
4156         /* If we're off the end of the array, we're done */
4157         if (index >= l->length)
4158                 return NULL;
4159         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
4160         iter = l->list + index;
4161         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
4162         return iter;
4163 }
4164
4165 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
4166 {
4167         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4168         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4169
4170         if (l)
4171                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
4172                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
4173         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
4174 }
4175
4176 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4177 {
4178         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4179         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4180         pid_t *p = v;
4181         pid_t *end = l->list + l->length;
4182         /*
4183          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
4184          * end, we're done
4185          */
4186         p++;
4187         if (p >= end) {
4188                 return NULL;
4189         } else {
4190                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
4191                 return p;
4192         }
4193 }
4194
4195 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
4196 {
4197         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
4198
4199         return 0;
4200 }
4201
4202 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4203                                          struct cftype *cft)
4204 {
4205         return notify_on_release(css->cgroup);
4206 }
4207
4208 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4209                                           struct cftype *cft, u64 val)
4210 {
4211         if (val)
4212                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4213         else
4214                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4215         return 0;
4216 }
4217
4218 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
4219                                       struct cftype *cft)
4220 {
4221         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4222 }
4223
4224 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
4225                                        struct cftype *cft, u64 val)
4226 {
4227         if (val)
4228                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4229         else
4230                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4231         return 0;
4232 }
4233
4234 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4235 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[] = {
4236         {
4237                 .name = "cgroup.procs",
4238                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4239                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4240                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4241                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4242                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4243                 .write = cgroup_procs_write,
4244                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4245         },
4246         {
4247                 .name = "cgroup.controllers",
4248                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4249                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
4250         },
4251         {
4252                 .name = "cgroup.controllers",
4253                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4254                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4255         },
4256         {
4257                 .name = "cgroup.subtree_control",
4258                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4259                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4260         },
4261         {
4262                 .name = "cgroup.populated",
4263                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4264                 .seq_show = cgroup_populated_show,
4265         },
4266         { }     /* terminate */
4267 };
4268
4269 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
4270 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[] = {
4271         {
4272                 .name = "cgroup.procs",
4273                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4274                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4275                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4276                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4277                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4278                 .write = cgroup_procs_write,
4279                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4280         },
4281         {
4282                 .name = "cgroup.clone_children",
4283                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4284                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4285         },
4286         {
4287                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4288                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4289                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
4290         },
4291         {
4292                 .name = "tasks",
4293                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4294                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4295                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4296                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4297                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
4298                 .write = cgroup_tasks_write,
4299                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
4300         },
4301         {
4302                 .name = "notify_on_release",
4303                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4304                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4305         },
4306         {
4307                 .name = "release_agent",
4308                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4309                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
4310                 .write = cgroup_release_agent_write,
4311                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
4312         },
4313         { }     /* terminate */
4314 };
4315
4316 /**
4317  * cgroup_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
4318  * @cgrp: target cgroup
4319  * @subsys_mask: mask of the subsystem ids whose files should be added
4320  *
4321  * On failure, no file is added.
4322  */
4323 static int cgroup_populate_dir(struct cgroup *cgrp, unsigned int subsys_mask)
4324 {
4325         struct cgroup_subsys *ss;
4326         int i, ret = 0;
4327
4328         /* process cftsets of each subsystem */
4329         for_each_subsys(ss, i) {
4330                 struct cftype *cfts;
4331
4332                 if (!(subsys_mask & (1 << i)))
4333                         continue;
4334
4335                 list_for_each_entry(cfts, &ss->cfts, node) {
4336                         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, cfts, true);
4337                         if (ret < 0)
4338                                 goto err;
4339                 }
4340         }
4341         return 0;
4342 err:
4343         cgroup_clear_dir(cgrp, subsys_mask);
4344         return ret;
4345 }
4346
4347 /*
4348  * css destruction is four-stage process.
4349  *
4350  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4351  *    Implemented in kill_css().
4352  *
4353  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4354  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4355  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4356  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4357  *
4358  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4359  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4360  *    RCU callback.
4361  *
4362  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4363  *    css_free_work_fn().
4364  *
4365  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4366  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4367  * steps to the already complex sequence.
4368  */
4369 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4370 {
4371         struct cgroup_subsys_state *css =
4372                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4373         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4374         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4375
4376         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4377
4378         if (ss) {
4379                 /* css free path */
4380                 int id = css->id;
4381
4382                 if (css->parent)
4383                         css_put(css->parent);
4384
4385                 ss->css_free(css);
4386                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4387                 cgroup_put(cgrp);
4388         } else {
4389                 /* cgroup free path */
4390                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4391                 cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
4392                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4393
4394                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4395                         /*
4396                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4397                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4398                          * that the parent won't be destroyed before its
4399                          * children.
4400                          */
4401                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4402                         kernfs_put(cgrp->kn);
4403                         kfree(cgrp);
4404                 } else {
4405                         /*
4406                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4407                          * which indicates that the root should be
4408                          * released.
4409                          */
4410                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4411                 }
4412         }
4413 }
4414
4415 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4416 {
4417         struct cgroup_subsys_state *css =
4418                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4419
4420         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4421         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4422 }
4423
4424 static void css_release_work_fn(struct swork_event *sev)
4425 {
4426         struct cgroup_subsys_state *css =
4427                 container_of(sev, struct cgroup_subsys_state, destroy_swork);
4428         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4429         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4430
4431         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4432
4433         css->flags |= CSS_RELEASED;
4434         list_del_rcu(&css->sibling);
4435
4436         if (ss) {
4437                 /* css release path */
4438                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
4439                 if (ss->css_released)
4440                         ss->css_released(css);
4441         } else {
4442                 /* cgroup release path */
4443                 cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4444                 cgrp->id = -1;
4445
4446                 /*
4447                  * There are two control paths which try to determine
4448                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
4449                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
4450                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
4451                  * cgrp->kn->priv backpointer.
4452                  */
4453                 RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4454         }
4455
4456         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4457
4458         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4459 }
4460
4461 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4462 {
4463         struct cgroup_subsys_state *css =
4464                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4465
4466         INIT_SWORK(&css->destroy_swork, css_release_work_fn);
4467         swork_queue(&css->destroy_swork);
4468 }
4469
4470 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4471                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4472 {
4473         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4474
4475         cgroup_get(cgrp);
4476
4477         memset(css, 0, sizeof(*css));
4478         css->cgroup = cgrp;
4479         css->ss = ss;
4480         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
4481         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
4482         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
4483
4484         if (cgroup_parent(cgrp)) {
4485                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
4486                 css_get(css->parent);
4487         }
4488
4489         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4490 }
4491
4492 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4493 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4494 {
4495         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4496         int ret = 0;
4497
4498         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4499
4500         if (ss->css_online)
4501                 ret = ss->css_online(css);
4502         if (!ret) {
4503                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4504                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4505         }
4506         return ret;
4507 }
4508
4509 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4510 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4511 {
4512         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4513
4514         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4515
4516         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4517                 return;
4518
4519         if (ss->css_offline)
4520                 ss->css_offline(css);
4521
4522         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4523         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4524
4525         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4526 }
4527
4528 /**
4529  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4530  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4531  * @ss: the subsys of new css
4532  * @visible: whether to create control knobs for the new css or not
4533  *
4534  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4535  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created if
4536  * @visible.  Returns 0 on success, -errno on failure.
4537  */
4538 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
4539                       bool visible)
4540 {
4541         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
4542         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
4543         struct cgroup_subsys_state *css;
4544         int err;
4545
4546         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4547
4548         css = ss->css_alloc(parent_css);
4549         if (IS_ERR(css))
4550                 return PTR_ERR(css);
4551
4552         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4553
4554         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4555         if (err)
4556                 goto err_free_css;
4557
4558         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4559         if (err < 0)
4560                 goto err_free_percpu_ref;
4561         css->id = err;
4562
4563         if (visible) {
4564                 err = cgroup_populate_dir(cgrp, 1 << ss->id);
4565                 if (err)
4566                         goto err_free_id;
4567         }
4568
4569         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4570         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
4571         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4572
4573         err = online_css(css);
4574         if (err)
4575                 goto err_list_del;
4576
4577         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4578             cgroup_parent(parent)) {
4579                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4580                         current->comm, current->pid, ss->name);
4581                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4582                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4583                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4584         }
4585
4586         return 0;
4587
4588 err_list_del:
4589         list_del_rcu(&css->sibling);
4590         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4591 err_free_id:
4592         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4593 err_free_percpu_ref:
4594         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4595 err_free_css:
4596         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4597         return err;
4598 }
4599
4600 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4601                         umode_t mode)
4602 {
4603         struct cgroup *parent, *cgrp;
4604         struct cgroup_root *root;
4605         struct cgroup_subsys *ss;
4606         struct kernfs_node *kn;
4607         struct cftype *base_files;
4608         int ssid, ret;
4609
4610         /* Do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable.
4611          */
4612         if (strchr(name, '\n'))
4613                 return -EINVAL;
4614
4615         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn);
4616         if (!parent)
4617                 return -ENODEV;
4618         root = parent->root;
4619
4620         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4621         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4622         if (!cgrp) {
4623                 ret = -ENOMEM;
4624                 goto out_unlock;
4625         }
4626
4627         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4628         if (ret)
4629                 goto out_free_cgrp;
4630
4631         /*
4632          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4633          * a half-baked cgroup.
4634          */
4635         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_NOWAIT);
4636         if (cgrp->id < 0) {
4637                 ret = -ENOMEM;
4638                 goto out_cancel_ref;
4639         }
4640
4641         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4642
4643         cgrp->self.parent = &parent->self;
4644         cgrp->root = root;
4645
4646         if (notify_on_release(parent))
4647                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4648
4649         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4650                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4651
4652         /* create the directory */
4653         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4654         if (IS_ERR(kn)) {
4655                 ret = PTR_ERR(kn);
4656                 goto out_free_id;
4657         }
4658         cgrp->kn = kn;
4659
4660         /*
4661          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4662          * that @cgrp->kn is always accessible.
4663          */
4664         kernfs_get(kn);
4665
4666         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
4667
4668         /* allocation complete, commit to creation */
4669         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
4670         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
4671         cgroup_get(parent);
4672
4673         /*
4674          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
4675          * point, it'll be released via the normal destruction path.
4676          */
4677         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
4678
4679         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
4680         if (ret)
4681                 goto out_destroy;
4682
4683         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4684                 base_files = cgroup_dfl_base_files;
4685         else
4686                 base_files = cgroup_legacy_base_files;
4687
4688         ret = cgroup_addrm_files(cgrp, base_files, true);
4689         if (ret)
4690                 goto out_destroy;
4691
4692         /* let's create and online css's */
4693         for_each_subsys(ss, ssid) {
4694                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
4695                         ret = create_css(cgrp, ss,
4696                                          parent->subtree_control & (1 << ssid));
4697                         if (ret)
4698                                 goto out_destroy;
4699                 }
4700         }
4701
4702         /*
4703          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
4704          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
4705          */
4706         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
4707                 cgrp->subtree_control = parent->subtree_control;
4708                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(cgrp);
4709         }
4710
4711         kernfs_activate(kn);
4712
4713         ret = 0;
4714         goto out_unlock;
4715
4716 out_free_id:
4717         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
4718 out_cancel_ref:
4719         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
4720 out_free_cgrp:
4721         kfree(cgrp);
4722 out_unlock:
4723         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
4724         return ret;
4725
4726 out_destroy:
4727         cgroup_destroy_locked(cgrp);
4728         goto out_unlock;
4729 }
4730
4731 /*
4732  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
4733  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
4734  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
4735  */
4736 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
4737 {
4738         struct cgroup_subsys_state *css =
4739                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4740
4741         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4742         offline_css(css);
4743         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4744
4745         css_put(css);
4746 }
4747
4748 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
4749 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
4750 {
4751         struct cgroup_subsys_state *css =
4752                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4753
4754         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
4755         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4756 }
4757
4758 /**
4759  * kill_css - destroy a css
4760  * @css: css to destroy
4761  *
4762  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
4763  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
4764  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
4765  * the reference count reaches zero, @css will be released.
4766  */
4767 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4768 {
4769         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4770
4771         /*
4772          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
4773          * See seq_css() for details.
4774          */
4775         cgroup_clear_dir(css->cgroup, 1 << css->ss->id);
4776
4777         /*
4778          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
4779          * until after ->css_offline().
4780          */
4781         css_get(css);
4782
4783         /*
4784          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
4785          * invoked, no new css reference will be given out via
4786          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
4787          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
4788          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
4789          *
4790          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
4791          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
4792          */
4793         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
4794 }
4795
4796 /**
4797  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
4798  * @cgrp: cgroup to be destroyed
4799  *
4800  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
4801  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
4802  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
4803  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
4804  * destruction is implemented in the following two steps.
4805  *
4806  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
4807  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
4808  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
4809  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
4810  *
4811  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
4812  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
4813  *     cgroup is RCU-freed.
4814  *
4815  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
4816  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
4817  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
4818  * doesn't cause any problem.
4819  */
4820 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
4821         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
4822 {
4823         struct cgroup_subsys_state *css;
4824         bool empty;
4825         int ssid;
4826
4827         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4828
4829         /*
4830          * css_set_rwsem synchronizes access to ->cset_links and prevents
4831          * @cgrp from being removed while put_css_set() is in progress.
4832          */
4833         down_read(&css_set_rwsem);
4834         empty = list_empty(&cgrp->cset_links);
4835         up_read(&css_set_rwsem);
4836         if (!empty)
4837                 return -EBUSY;
4838
4839         /*
4840          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
4841          * ->self.children as dead children linger on it while being
4842          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
4843          */
4844         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
4845                 return -EBUSY;
4846
4847         /*
4848          * Mark @cgrp dead.  This prevents further task migration and child
4849          * creation by disabling cgroup_lock_live_group().
4850          */
4851         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
4852
4853         /* initiate massacre of all css's */
4854         for_each_css(css, ssid, cgrp)
4855                 kill_css(css);
4856
4857         /*
4858          * Remove @cgrp directory along with the base files.  @cgrp has an
4859          * extra ref on its kn.
4860          */
4861         kernfs_remove(cgrp->kn);
4862
4863         check_for_release(cgroup_parent(cgrp));
4864
4865         /* put the base reference */
4866         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
4867
4868         return 0;
4869 };
4870
4871 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
4872 {
4873         struct cgroup *cgrp;
4874         int ret = 0;
4875
4876         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn);
4877         if (!cgrp)
4878                 return 0;
4879
4880         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
4881
4882         cgroup_kn_unlock(kn);
4883         return ret;
4884 }
4885
4886 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
4887         .remount_fs             = cgroup_remount,
4888         .show_options           = cgroup_show_options,
4889         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
4890         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
4891         .rename                 = cgroup_rename,
4892 };
4893
4894 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
4895 {
4896         struct cgroup_subsys_state *css;
4897
4898         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
4899
4900         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4901
4902         idr_init(&ss->css_idr);
4903         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
4904
4905         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
4906         ss->root = &cgrp_dfl_root;
4907         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
4908         /* We don't handle early failures gracefully */
4909         BUG_ON(IS_ERR(css));
4910         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
4911
4912         /*
4913          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
4914          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
4915          */
4916         css->flags |= CSS_NO_REF;
4917
4918         if (early) {
4919                 /* allocation can't be done safely during early init */
4920                 css->id = 1;
4921         } else {
4922                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
4923                 BUG_ON(css->id < 0);
4924         }
4925
4926         /* Update the init_css_set to contain a subsys
4927          * pointer to this state - since the subsystem is
4928          * newly registered, all tasks and hence the
4929          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
4930         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
4931
4932         need_forkexit_callback |= ss->fork || ss->exit;
4933
4934         /* At system boot, before all subsystems have been
4935          * registered, no tasks have been forked, so we don't
4936          * need to invoke fork callbacks here. */
4937         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
4938
4939         BUG_ON(online_css(css));
4940
4941         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4942 }
4943
4944 /**
4945  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
4946  *
4947  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
4948  * subsystems that request early init.
4949  */
4950 int __init cgroup_init_early(void)
4951 {
4952         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts;
4953         struct cgroup_subsys *ss;
4954         int i;
4955
4956         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
4957         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
4958
4959         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
4960
4961         for_each_subsys(ss, i) {
4962                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
4963                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
4964                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
4965                      ss->id, ss->name);
4966                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
4967                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
4968
4969                 ss->id = i;
4970                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
4971
4972                 if (ss->early_init)
4973                         cgroup_init_subsys(ss, true);
4974         }
4975         return 0;
4976 }
4977
4978 /**
4979  * cgroup_init - cgroup initialization
4980  *
4981  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
4982  * any subsystems that didn't request early init.
4983  */
4984 int __init cgroup_init(void)
4985 {
4986         struct cgroup_subsys *ss;
4987         unsigned long key;
4988         int ssid, err;
4989
4990         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_dfl_base_files));
4991         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_legacy_base_files));
4992
4993         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4994
4995         /* Add init_css_set to the hash table */
4996         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
4997         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
4998
4999         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5000
5001         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5002
5003         for_each_subsys(ss, ssid) {
5004                 if (ss->early_init) {
5005                         struct cgroup_subsys_state *css =
5006                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5007
5008                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5009                                                    GFP_KERNEL);
5010                         BUG_ON(css->id < 0);
5011                 } else {
5012                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5013                 }
5014
5015                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5016                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5017
5018                 /*
5019                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5020                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5021                  * both of which aren't available during early_init.
5022                  */
5023                 if (ss->disabled)
5024                         continue;
5025
5026                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5027
5028                 if (cgroup_legacy_files_on_dfl && !ss->dfl_cftypes)
5029                         ss->dfl_cftypes = ss->legacy_cftypes;
5030
5031                 if (!ss->dfl_cftypes)
5032                         cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5033
5034                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5035                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5036                 } else {
5037                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5038                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5039                 }
5040
5041                 if (ss->bind)
5042                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5043         }
5044
5045         err = sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup");
5046         if (err)
5047                 return err;
5048
5049         err = register_filesystem(&cgroup_fs_type);
5050         if (err < 0) {
5051                 sysfs_remove_mount_point(fs_kobj, "cgroup");
5052                 return err;
5053         }
5054
5055         proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations);
5056         return 0;
5057 }
5058
5059 static int __init cgroup_wq_init(void)
5060 {
5061         /*
5062          * There isn't much point in executing destruction path in
5063          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5064          * Use 1 for @max_active.
5065          *
5066          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5067          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5068          */
5069         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5070         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5071         BUG_ON(swork_get());
5072
5073         /*
5074          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
5075          * Cap @max_active to 1 too.
5076          */
5077         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
5078                                                     0, 1);
5079         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
5080
5081         return 0;
5082 }
5083 core_initcall(cgroup_wq_init);
5084
5085 /*
5086  * proc_cgroup_show()
5087  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5088  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5089  */
5090 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5091                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5092 {
5093         char *buf, *path;
5094         int retval;
5095         struct cgroup_root *root;
5096
5097         retval = -ENOMEM;
5098         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5099         if (!buf)
5100                 goto out;
5101
5102         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5103         down_read(&css_set_rwsem);
5104
5105         for_each_root(root) {
5106                 struct cgroup_subsys *ss;
5107                 struct cgroup *cgrp;
5108                 int ssid, count = 0;
5109
5110                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
5111                         continue;
5112
5113                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5114                 for_each_subsys(ss, ssid)
5115                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5116                                 seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "", ss->name);
5117                 if (strlen(root->name))
5118                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5119                                    root->name);
5120                 seq_putc(m, ':');
5121                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5122                 path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
5123                 if (!path) {
5124                         retval = -ENAMETOOLONG;
5125                         goto out_unlock;
5126                 }
5127                 seq_puts(m, path);
5128                 seq_putc(m, '\n');
5129         }
5130
5131         retval = 0;
5132 out_unlock:
5133         up_read(&css_set_rwsem);
5134         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5135         kfree(buf);
5136 out:
5137         return retval;
5138 }
5139
5140 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5141 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5142 {
5143         struct cgroup_subsys *ss;
5144         int i;
5145
5146         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5147         /*
5148          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5149          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5150          * subsys/hierarchy state.
5151          */
5152         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5153
5154         for_each_subsys(ss, i)
5155                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5156                            ss->name, ss->root->hierarchy_id,
5157                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps), !ss->disabled);
5158
5159         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5160         return 0;
5161 }
5162
5163 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5164 {
5165         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5166 }
5167
5168 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5169         .open = cgroupstats_open,
5170         .read = seq_read,
5171         .llseek = seq_lseek,
5172         .release = single_release,
5173 };
5174
5175 /**
5176  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5177  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5178  *
5179  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5180  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
5181  * @child isn't holding reference to its css_set.
5182  */
5183 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5184 {
5185         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5186         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5187 }
5188
5189 /**
5190  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5191  * @child: the task in question
5192  *
5193  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5194  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5195  * visible on the task list in case we race with the first call to
5196  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5197  * list.
5198  */
5199 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child)
5200 {
5201         struct cgroup_subsys *ss;
5202         int i;
5203
5204         /*
5205          * This may race against cgroup_enable_task_cg_lists().  As that
5206          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
5207          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
5208          * @child, it's guaranteed that either we see the set
5209          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
5210          * @child during its iteration.
5211          *
5212          * If we won the race, @child is associated with %current's
5213          * css_set.  Grabbing css_set_rwsem guarantees both that the
5214          * association is stable, and, on completion of the parent's
5215          * migration, @child is visible in the source of migration or
5216          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
5217          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
5218          * a cgroup to another.
5219          *
5220          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_lists(), @child
5221          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
5222          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
5223          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
5224          */
5225         if (use_task_css_set_links) {
5226                 struct css_set *cset;
5227
5228                 down_write(&css_set_rwsem);
5229                 cset = task_css_set(current);
5230                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
5231                         rcu_assign_pointer(child->cgroups, cset);
5232                         list_add(&child->cg_list, &cset->tasks);
5233                         get_css_set(cset);
5234                 }
5235                 up_write(&css_set_rwsem);
5236         }
5237
5238         /*
5239          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5240          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5241          * and addition to css_set.
5242          */
5243         if (need_forkexit_callback) {
5244                 for_each_subsys(ss, i)
5245                         if (ss->fork)
5246                                 ss->fork(child);
5247         }
5248 }
5249
5250 /**
5251  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5252  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5253  *
5254  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5255  *
5256  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5257  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5258  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5259  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5260  * is required on large systems.
5261  *
5262  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5263  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5264  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5265  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5266  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5267  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5268  */
5269 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5270 {
5271         struct cgroup_subsys *ss;
5272         struct css_set *cset;
5273         bool put_cset = false;
5274         int i;
5275
5276         /*
5277          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5278          * with us, we can check cg_list without grabbing css_set_rwsem.
5279          */
5280         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5281                 down_write(&css_set_rwsem);
5282                 list_del_init(&tsk->cg_list);
5283                 up_write(&css_set_rwsem);
5284                 put_cset = true;
5285         }
5286
5287         /* Reassign the task to the init_css_set. */
5288         cset = task_css_set(tsk);
5289         RCU_INIT_POINTER(tsk->cgroups, &init_css_set);
5290
5291         if (need_forkexit_callback) {
5292                 /* see cgroup_post_fork() for details */
5293                 for_each_subsys(ss, i) {
5294                         if (ss->exit) {
5295                                 struct cgroup_subsys_state *old_css = cset->subsys[i];
5296                                 struct cgroup_subsys_state *css = task_css(tsk, i);
5297
5298                                 ss->exit(css, old_css, tsk);
5299                         }
5300                 }
5301         }
5302
5303         if (put_cset)
5304                 put_css_set(cset);
5305 }
5306
5307 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5308 {
5309         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_has_tasks(cgrp) &&
5310             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
5311                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
5312 }
5313
5314 /*
5315  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5316  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5317  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5318  *
5319  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5320  *
5321  * This races with the possibility that some other task will be
5322  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5323  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5324  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5325  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5326  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5327  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5328  *
5329  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5330  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5331  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5332  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5333  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5334  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5335  * task, so no sense holding our caller up for that.
5336  */
5337 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5338 {
5339         struct cgroup *cgrp =
5340                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
5341         char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5342         char *argv[3], *envp[3];
5343
5344         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5345
5346         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5347         agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5348         if (!pathbuf || !agentbuf)
5349                 goto out;
5350
5351         path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5352         if (!path)
5353                 goto out;
5354
5355         argv[0] = agentbuf;
5356         argv[1] = path;
5357         argv[2] = NULL;
5358
5359         /* minimal command environment */
5360         envp[0] = "HOME=/";
5361         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5362         envp[2] = NULL;
5363
5364         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5365         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5366         goto out_free;
5367 out:
5368         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5369 out_free:
5370         kfree(agentbuf);
5371         kfree(pathbuf);
5372 }
5373
5374 static int __init cgroup_disable(char *str)
5375 {
5376         struct cgroup_subsys *ss;
5377         char *token;
5378         int i;
5379
5380         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5381                 if (!*token)
5382                         continue;
5383
5384                 for_each_subsys(ss, i) {
5385                         if (!strcmp(token, ss->name)) {
5386                                 ss->disabled = 1;
5387                                 printk(KERN_INFO "Disabling %s control group"
5388                                         " subsystem\n", ss->name);
5389                                 break;
5390                         }
5391                 }
5392         }
5393         return 1;
5394 }
5395 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5396
5397 static int __init cgroup_set_legacy_files_on_dfl(char *str)
5398 {
5399         printk("cgroup: using legacy files on the default hierarchy\n");
5400         cgroup_legacy_files_on_dfl = true;
5401         return 0;
5402 }
5403 __setup("cgroup__DEVEL__legacy_files_on_dfl", cgroup_set_legacy_files_on_dfl);
5404
5405 /**
5406  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5407  * @dentry: directory dentry of interest
5408  * @ss: subsystem of interest
5409  *
5410  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5411  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5412  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5413  */
5414 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5415                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5416 {
5417         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5418         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5419         struct cgroup *cgrp;
5420
5421         /* is @dentry a cgroup dir? */
5422         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5423             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5424                 return ERR_PTR(-EBADF);
5425
5426         rcu_read_lock();
5427
5428         /*
5429          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5430          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5431          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
5432          */
5433         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5434         if (cgrp)
5435                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5436
5437         if (!css || !css_tryget_online(css))
5438                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5439
5440         rcu_read_unlock();
5441         return css;
5442 }
5443
5444 /**
5445  * css_from_id - lookup css by id
5446  * @id: the cgroup id
5447  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5448  *
5449  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5450  * Should be called under rcu_read_lock().
5451  */
5452 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5453 {
5454         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5455         return id > 0 ? idr_find(&ss->css_idr, id) : NULL;
5456 }
5457
5458 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5459 static struct cgroup_subsys_state *
5460 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5461 {
5462         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5463
5464         if (!css)
5465                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5466
5467         return css;
5468 }
5469
5470 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5471 {
5472         kfree(css);
5473 }
5474
5475 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5476                                 struct cftype *cft)
5477 {
5478         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5479 }
5480
5481 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5482                                 struct cftype *cft)
5483 {
5484         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5485 }
5486
5487 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5488                                          struct cftype *cft)
5489 {
5490         u64 count;
5491
5492         rcu_read_lock();
5493         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5494         rcu_read_unlock();
5495         return count;
5496 }
5497
5498 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5499 {
5500         struct cgrp_cset_link *link;
5501         struct css_set *cset;
5502         char *name_buf;
5503
5504         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5505         if (!name_buf)
5506                 return -ENOMEM;
5507
5508         down_read(&css_set_rwsem);
5509         rcu_read_lock();
5510         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5511         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5512                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5513
5514                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5515                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5516                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5517         }
5518         rcu_read_unlock();
5519         up_read(&css_set_rwsem);
5520         kfree(name_buf);
5521         return 0;
5522 }
5523
5524 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5525 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5526 {
5527         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5528         struct cgrp_cset_link *link;
5529
5530         down_read(&css_set_rwsem);
5531         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5532                 struct css_set *cset = link->cset;
5533                 struct task_struct *task;
5534                 int count = 0;
5535
5536                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5537
5538                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5539                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5540                                 goto overflow;
5541                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5542                 }
5543
5544                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5545                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5546                                 goto overflow;
5547                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5548                 }
5549                 continue;
5550         overflow:
5551                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5552         }
5553         up_read(&css_set_rwsem);
5554         return 0;
5555 }
5556
5557 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5558 {
5559         return (!cgroup_has_tasks(css->cgroup) &&
5560                 !css_has_online_children(&css->cgroup->self));
5561 }
5562
5563 static struct cftype debug_files[] =  {
5564         {
5565                 .name = "taskcount",
5566                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5567         },
5568
5569         {
5570                 .name = "current_css_set",
5571                 .read_u64 = current_css_set_read,
5572         },
5573
5574         {
5575                 .name = "current_css_set_refcount",
5576                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5577         },
5578
5579         {
5580                 .name = "current_css_set_cg_links",
5581                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5582         },
5583
5584         {
5585                 .name = "cgroup_css_links",
5586                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
5587         },
5588
5589         {
5590                 .name = "releasable",
5591                 .read_u64 = releasable_read,
5592         },
5593
5594         { }     /* terminate */
5595 };
5596
5597 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
5598         .css_alloc = debug_css_alloc,
5599         .css_free = debug_css_free,
5600         .legacy_cftypes = debug_files,
5601 };
5602 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */