OSDN Git Service

MAINTAINERS: add entry for redpine wireless driver
[uclinux-h8/linux.git] / kernel / locking / rwsem-xadd.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /* rwsem.c: R/W semaphores: contention handling functions
3  *
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com).
5  * Derived from arch/i386/kernel/semaphore.c
6  *
7  * Writer lock-stealing by Alex Shi <alex.shi@intel.com>
8  * and Michel Lespinasse <walken@google.com>
9  *
10  * Optimistic spinning by Tim Chen <tim.c.chen@intel.com>
11  * and Davidlohr Bueso <davidlohr@hp.com>. Based on mutexes.
12  */
13 #include <linux/rwsem.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/sched/signal.h>
17 #include <linux/sched/rt.h>
18 #include <linux/sched/wake_q.h>
19 #include <linux/sched/debug.h>
20 #include <linux/osq_lock.h>
21
22 #include "rwsem.h"
23
24 /*
25  * Guide to the rw_semaphore's count field for common values.
26  * (32-bit case illustrated, similar for 64-bit)
27  *
28  * 0x0000000X   (1) X readers active or attempting lock, no writer waiting
29  *                  X = #active_readers + #readers attempting to lock
30  *                  (X*ACTIVE_BIAS)
31  *
32  * 0x00000000   rwsem is unlocked, and no one is waiting for the lock or
33  *              attempting to read lock or write lock.
34  *
35  * 0xffff000X   (1) X readers active or attempting lock, with waiters for lock
36  *                  X = #active readers + # readers attempting lock
37  *                  (X*ACTIVE_BIAS + WAITING_BIAS)
38  *              (2) 1 writer attempting lock, no waiters for lock
39  *                  X-1 = #active readers + #readers attempting lock
40  *                  ((X-1)*ACTIVE_BIAS + ACTIVE_WRITE_BIAS)
41  *              (3) 1 writer active, no waiters for lock
42  *                  X-1 = #active readers + #readers attempting lock
43  *                  ((X-1)*ACTIVE_BIAS + ACTIVE_WRITE_BIAS)
44  *
45  * 0xffff0001   (1) 1 reader active or attempting lock, waiters for lock
46  *                  (WAITING_BIAS + ACTIVE_BIAS)
47  *              (2) 1 writer active or attempting lock, no waiters for lock
48  *                  (ACTIVE_WRITE_BIAS)
49  *
50  * 0xffff0000   (1) There are writers or readers queued but none active
51  *                  or in the process of attempting lock.
52  *                  (WAITING_BIAS)
53  *              Note: writer can attempt to steal lock for this count by adding
54  *              ACTIVE_WRITE_BIAS in cmpxchg and checking the old count
55  *
56  * 0xfffe0001   (1) 1 writer active, or attempting lock. Waiters on queue.
57  *                  (ACTIVE_WRITE_BIAS + WAITING_BIAS)
58  *
59  * Note: Readers attempt to lock by adding ACTIVE_BIAS in down_read and checking
60  *       the count becomes more than 0 for successful lock acquisition,
61  *       i.e. the case where there are only readers or nobody has lock.
62  *       (1st and 2nd case above).
63  *
64  *       Writers attempt to lock by adding ACTIVE_WRITE_BIAS in down_write and
65  *       checking the count becomes ACTIVE_WRITE_BIAS for successful lock
66  *       acquisition (i.e. nobody else has lock or attempts lock).  If
67  *       unsuccessful, in rwsem_down_write_failed, we'll check to see if there
68  *       are only waiters but none active (5th case above), and attempt to
69  *       steal the lock.
70  *
71  */
72
73 /*
74  * Initialize an rwsem:
75  */
76 void __init_rwsem(struct rw_semaphore *sem, const char *name,
77                   struct lock_class_key *key)
78 {
79 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
80         /*
81          * Make sure we are not reinitializing a held semaphore:
82          */
83         debug_check_no_locks_freed((void *)sem, sizeof(*sem));
84         lockdep_init_map(&sem->dep_map, name, key, 0);
85 #endif
86         atomic_long_set(&sem->count, RWSEM_UNLOCKED_VALUE);
87         raw_spin_lock_init(&sem->wait_lock);
88         INIT_LIST_HEAD(&sem->wait_list);
89 #ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
90         sem->owner = NULL;
91         osq_lock_init(&sem->osq);
92 #endif
93 }
94
95 EXPORT_SYMBOL(__init_rwsem);
96
97 enum rwsem_waiter_type {
98         RWSEM_WAITING_FOR_WRITE,
99         RWSEM_WAITING_FOR_READ
100 };
101
102 struct rwsem_waiter {
103         struct list_head list;
104         struct task_struct *task;
105         enum rwsem_waiter_type type;
106 };
107
108 enum rwsem_wake_type {
109         RWSEM_WAKE_ANY,         /* Wake whatever's at head of wait list */
110         RWSEM_WAKE_READERS,     /* Wake readers only */
111         RWSEM_WAKE_READ_OWNED   /* Waker thread holds the read lock */
112 };
113
114 /*
115  * handle the lock release when processes blocked on it that can now run
116  * - if we come here from up_xxxx(), then:
117  *   - the 'active part' of count (&0x0000ffff) reached 0 (but may have changed)
118  *   - the 'waiting part' of count (&0xffff0000) is -ve (and will still be so)
119  * - there must be someone on the queue
120  * - the wait_lock must be held by the caller
121  * - tasks are marked for wakeup, the caller must later invoke wake_up_q()
122  *   to actually wakeup the blocked task(s) and drop the reference count,
123  *   preferably when the wait_lock is released
124  * - woken process blocks are discarded from the list after having task zeroed
125  * - writers are only marked woken if downgrading is false
126  */
127 static void __rwsem_mark_wake(struct rw_semaphore *sem,
128                               enum rwsem_wake_type wake_type,
129                               struct wake_q_head *wake_q)
130 {
131         struct rwsem_waiter *waiter, *tmp;
132         long oldcount, woken = 0, adjustment = 0;
133
134         /*
135          * Take a peek at the queue head waiter such that we can determine
136          * the wakeup(s) to perform.
137          */
138         waiter = list_first_entry(&sem->wait_list, struct rwsem_waiter, list);
139
140         if (waiter->type == RWSEM_WAITING_FOR_WRITE) {
141                 if (wake_type == RWSEM_WAKE_ANY) {
142                         /*
143                          * Mark writer at the front of the queue for wakeup.
144                          * Until the task is actually later awoken later by
145                          * the caller, other writers are able to steal it.
146                          * Readers, on the other hand, will block as they
147                          * will notice the queued writer.
148                          */
149                         wake_q_add(wake_q, waiter->task);
150                 }
151
152                 return;
153         }
154
155         /*
156          * Writers might steal the lock before we grant it to the next reader.
157          * We prefer to do the first reader grant before counting readers
158          * so we can bail out early if a writer stole the lock.
159          */
160         if (wake_type != RWSEM_WAKE_READ_OWNED) {
161                 adjustment = RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
162  try_reader_grant:
163                 oldcount = atomic_long_fetch_add(adjustment, &sem->count);
164                 if (unlikely(oldcount < RWSEM_WAITING_BIAS)) {
165                         /*
166                          * If the count is still less than RWSEM_WAITING_BIAS
167                          * after removing the adjustment, it is assumed that
168                          * a writer has stolen the lock. We have to undo our
169                          * reader grant.
170                          */
171                         if (atomic_long_add_return(-adjustment, &sem->count) <
172                             RWSEM_WAITING_BIAS)
173                                 return;
174
175                         /* Last active locker left. Retry waking readers. */
176                         goto try_reader_grant;
177                 }
178                 /*
179                  * It is not really necessary to set it to reader-owned here,
180                  * but it gives the spinners an early indication that the
181                  * readers now have the lock.
182                  */
183                 __rwsem_set_reader_owned(sem, waiter->task);
184         }
185
186         /*
187          * Grant an infinite number of read locks to the readers at the front
188          * of the queue. We know that woken will be at least 1 as we accounted
189          * for above. Note we increment the 'active part' of the count by the
190          * number of readers before waking any processes up.
191          */
192         list_for_each_entry_safe(waiter, tmp, &sem->wait_list, list) {
193                 struct task_struct *tsk;
194
195                 if (waiter->type == RWSEM_WAITING_FOR_WRITE)
196                         break;
197
198                 woken++;
199                 tsk = waiter->task;
200
201                 wake_q_add(wake_q, tsk);
202                 list_del(&waiter->list);
203                 /*
204                  * Ensure that the last operation is setting the reader
205                  * waiter to nil such that rwsem_down_read_failed() cannot
206                  * race with do_exit() by always holding a reference count
207                  * to the task to wakeup.
208                  */
209                 smp_store_release(&waiter->task, NULL);
210         }
211
212         adjustment = woken * RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS - adjustment;
213         if (list_empty(&sem->wait_list)) {
214                 /* hit end of list above */
215                 adjustment -= RWSEM_WAITING_BIAS;
216         }
217
218         if (adjustment)
219                 atomic_long_add(adjustment, &sem->count);
220 }
221
222 /*
223  * Wait for the read lock to be granted
224  */
225 static inline struct rw_semaphore __sched *
226 __rwsem_down_read_failed_common(struct rw_semaphore *sem, int state)
227 {
228         long count, adjustment = -RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
229         struct rwsem_waiter waiter;
230         DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
231
232         waiter.task = current;
233         waiter.type = RWSEM_WAITING_FOR_READ;
234
235         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
236         if (list_empty(&sem->wait_list)) {
237                 /*
238                  * In case the wait queue is empty and the lock isn't owned
239                  * by a writer, this reader can exit the slowpath and return
240                  * immediately as its RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS has already
241                  * been set in the count.
242                  */
243                 if (atomic_long_read(&sem->count) >= 0) {
244                         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
245                         return sem;
246                 }
247                 adjustment += RWSEM_WAITING_BIAS;
248         }
249         list_add_tail(&waiter.list, &sem->wait_list);
250
251         /* we're now waiting on the lock, but no longer actively locking */
252         count = atomic_long_add_return(adjustment, &sem->count);
253
254         /*
255          * If there are no active locks, wake the front queued process(es).
256          *
257          * If there are no writers and we are first in the queue,
258          * wake our own waiter to join the existing active readers !
259          */
260         if (count == RWSEM_WAITING_BIAS ||
261             (count > RWSEM_WAITING_BIAS &&
262              adjustment != -RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS))
263                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
264
265         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
266         wake_up_q(&wake_q);
267
268         /* wait to be given the lock */
269         while (true) {
270                 set_current_state(state);
271                 if (!waiter.task)
272                         break;
273                 if (signal_pending_state(state, current)) {
274                         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
275                         if (waiter.task)
276                                 goto out_nolock;
277                         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
278                         break;
279                 }
280                 schedule();
281         }
282
283         __set_current_state(TASK_RUNNING);
284         return sem;
285 out_nolock:
286         list_del(&waiter.list);
287         if (list_empty(&sem->wait_list))
288                 atomic_long_add(-RWSEM_WAITING_BIAS, &sem->count);
289         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
290         __set_current_state(TASK_RUNNING);
291         return ERR_PTR(-EINTR);
292 }
293
294 __visible struct rw_semaphore * __sched
295 rwsem_down_read_failed(struct rw_semaphore *sem)
296 {
297         return __rwsem_down_read_failed_common(sem, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
298 }
299 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_read_failed);
300
301 __visible struct rw_semaphore * __sched
302 rwsem_down_read_failed_killable(struct rw_semaphore *sem)
303 {
304         return __rwsem_down_read_failed_common(sem, TASK_KILLABLE);
305 }
306 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_read_failed_killable);
307
308 /*
309  * This function must be called with the sem->wait_lock held to prevent
310  * race conditions between checking the rwsem wait list and setting the
311  * sem->count accordingly.
312  */
313 static inline bool rwsem_try_write_lock(long count, struct rw_semaphore *sem)
314 {
315         /*
316          * Avoid trying to acquire write lock if count isn't RWSEM_WAITING_BIAS.
317          */
318         if (count != RWSEM_WAITING_BIAS)
319                 return false;
320
321         /*
322          * Acquire the lock by trying to set it to ACTIVE_WRITE_BIAS. If there
323          * are other tasks on the wait list, we need to add on WAITING_BIAS.
324          */
325         count = list_is_singular(&sem->wait_list) ?
326                         RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS :
327                         RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS + RWSEM_WAITING_BIAS;
328
329         if (atomic_long_cmpxchg_acquire(&sem->count, RWSEM_WAITING_BIAS, count)
330                                                         == RWSEM_WAITING_BIAS) {
331                 rwsem_set_owner(sem);
332                 return true;
333         }
334
335         return false;
336 }
337
338 #ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
339 /*
340  * Try to acquire write lock before the writer has been put on wait queue.
341  */
342 static inline bool rwsem_try_write_lock_unqueued(struct rw_semaphore *sem)
343 {
344         long old, count = atomic_long_read(&sem->count);
345
346         while (true) {
347                 if (!(count == 0 || count == RWSEM_WAITING_BIAS))
348                         return false;
349
350                 old = atomic_long_cmpxchg_acquire(&sem->count, count,
351                                       count + RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS);
352                 if (old == count) {
353                         rwsem_set_owner(sem);
354                         return true;
355                 }
356
357                 count = old;
358         }
359 }
360
361 static inline bool owner_on_cpu(struct task_struct *owner)
362 {
363         /*
364          * As lock holder preemption issue, we both skip spinning if
365          * task is not on cpu or its cpu is preempted
366          */
367         return owner->on_cpu && !vcpu_is_preempted(task_cpu(owner));
368 }
369
370 static inline bool rwsem_can_spin_on_owner(struct rw_semaphore *sem)
371 {
372         struct task_struct *owner;
373         bool ret = true;
374
375         BUILD_BUG_ON(!rwsem_has_anonymous_owner(RWSEM_OWNER_UNKNOWN));
376
377         if (need_resched())
378                 return false;
379
380         rcu_read_lock();
381         owner = READ_ONCE(sem->owner);
382         if (owner) {
383                 ret = is_rwsem_owner_spinnable(owner) &&
384                       owner_on_cpu(owner);
385         }
386         rcu_read_unlock();
387         return ret;
388 }
389
390 /*
391  * Return true only if we can still spin on the owner field of the rwsem.
392  */
393 static noinline bool rwsem_spin_on_owner(struct rw_semaphore *sem)
394 {
395         struct task_struct *owner = READ_ONCE(sem->owner);
396
397         if (!is_rwsem_owner_spinnable(owner))
398                 return false;
399
400         rcu_read_lock();
401         while (owner && (READ_ONCE(sem->owner) == owner)) {
402                 /*
403                  * Ensure we emit the owner->on_cpu, dereference _after_
404                  * checking sem->owner still matches owner, if that fails,
405                  * owner might point to free()d memory, if it still matches,
406                  * the rcu_read_lock() ensures the memory stays valid.
407                  */
408                 barrier();
409
410                 /*
411                  * abort spinning when need_resched or owner is not running or
412                  * owner's cpu is preempted.
413                  */
414                 if (need_resched() || !owner_on_cpu(owner)) {
415                         rcu_read_unlock();
416                         return false;
417                 }
418
419                 cpu_relax();
420         }
421         rcu_read_unlock();
422
423         /*
424          * If there is a new owner or the owner is not set, we continue
425          * spinning.
426          */
427         return is_rwsem_owner_spinnable(READ_ONCE(sem->owner));
428 }
429
430 static bool rwsem_optimistic_spin(struct rw_semaphore *sem)
431 {
432         bool taken = false;
433
434         preempt_disable();
435
436         /* sem->wait_lock should not be held when doing optimistic spinning */
437         if (!rwsem_can_spin_on_owner(sem))
438                 goto done;
439
440         if (!osq_lock(&sem->osq))
441                 goto done;
442
443         /*
444          * Optimistically spin on the owner field and attempt to acquire the
445          * lock whenever the owner changes. Spinning will be stopped when:
446          *  1) the owning writer isn't running; or
447          *  2) readers own the lock as we can't determine if they are
448          *     actively running or not.
449          */
450         while (rwsem_spin_on_owner(sem)) {
451                 /*
452                  * Try to acquire the lock
453                  */
454                 if (rwsem_try_write_lock_unqueued(sem)) {
455                         taken = true;
456                         break;
457                 }
458
459                 /*
460                  * When there's no owner, we might have preempted between the
461                  * owner acquiring the lock and setting the owner field. If
462                  * we're an RT task that will live-lock because we won't let
463                  * the owner complete.
464                  */
465                 if (!sem->owner && (need_resched() || rt_task(current)))
466                         break;
467
468                 /*
469                  * The cpu_relax() call is a compiler barrier which forces
470                  * everything in this loop to be re-loaded. We don't need
471                  * memory barriers as we'll eventually observe the right
472                  * values at the cost of a few extra spins.
473                  */
474                 cpu_relax();
475         }
476         osq_unlock(&sem->osq);
477 done:
478         preempt_enable();
479         return taken;
480 }
481
482 /*
483  * Return true if the rwsem has active spinner
484  */
485 static inline bool rwsem_has_spinner(struct rw_semaphore *sem)
486 {
487         return osq_is_locked(&sem->osq);
488 }
489
490 #else
491 static bool rwsem_optimistic_spin(struct rw_semaphore *sem)
492 {
493         return false;
494 }
495
496 static inline bool rwsem_has_spinner(struct rw_semaphore *sem)
497 {
498         return false;
499 }
500 #endif
501
502 /*
503  * Wait until we successfully acquire the write lock
504  */
505 static inline struct rw_semaphore *
506 __rwsem_down_write_failed_common(struct rw_semaphore *sem, int state)
507 {
508         long count;
509         bool waiting = true; /* any queued threads before us */
510         struct rwsem_waiter waiter;
511         struct rw_semaphore *ret = sem;
512         DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
513
514         /* undo write bias from down_write operation, stop active locking */
515         count = atomic_long_sub_return(RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS, &sem->count);
516
517         /* do optimistic spinning and steal lock if possible */
518         if (rwsem_optimistic_spin(sem))
519                 return sem;
520
521         /*
522          * Optimistic spinning failed, proceed to the slowpath
523          * and block until we can acquire the sem.
524          */
525         waiter.task = current;
526         waiter.type = RWSEM_WAITING_FOR_WRITE;
527
528         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
529
530         /* account for this before adding a new element to the list */
531         if (list_empty(&sem->wait_list))
532                 waiting = false;
533
534         list_add_tail(&waiter.list, &sem->wait_list);
535
536         /* we're now waiting on the lock, but no longer actively locking */
537         if (waiting) {
538                 count = atomic_long_read(&sem->count);
539
540                 /*
541                  * If there were already threads queued before us and there are
542                  * no active writers, the lock must be read owned; so we try to
543                  * wake any read locks that were queued ahead of us.
544                  */
545                 if (count > RWSEM_WAITING_BIAS) {
546                         __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_READERS, &wake_q);
547                         /*
548                          * The wakeup is normally called _after_ the wait_lock
549                          * is released, but given that we are proactively waking
550                          * readers we can deal with the wake_q overhead as it is
551                          * similar to releasing and taking the wait_lock again
552                          * for attempting rwsem_try_write_lock().
553                          */
554                         wake_up_q(&wake_q);
555
556                         /*
557                          * Reinitialize wake_q after use.
558                          */
559                         wake_q_init(&wake_q);
560                 }
561
562         } else
563                 count = atomic_long_add_return(RWSEM_WAITING_BIAS, &sem->count);
564
565         /* wait until we successfully acquire the lock */
566         set_current_state(state);
567         while (true) {
568                 if (rwsem_try_write_lock(count, sem))
569                         break;
570                 raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
571
572                 /* Block until there are no active lockers. */
573                 do {
574                         if (signal_pending_state(state, current))
575                                 goto out_nolock;
576
577                         schedule();
578                         set_current_state(state);
579                 } while ((count = atomic_long_read(&sem->count)) & RWSEM_ACTIVE_MASK);
580
581                 raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
582         }
583         __set_current_state(TASK_RUNNING);
584         list_del(&waiter.list);
585         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
586
587         return ret;
588
589 out_nolock:
590         __set_current_state(TASK_RUNNING);
591         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
592         list_del(&waiter.list);
593         if (list_empty(&sem->wait_list))
594                 atomic_long_add(-RWSEM_WAITING_BIAS, &sem->count);
595         else
596                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
597         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
598         wake_up_q(&wake_q);
599
600         return ERR_PTR(-EINTR);
601 }
602
603 __visible struct rw_semaphore * __sched
604 rwsem_down_write_failed(struct rw_semaphore *sem)
605 {
606         return __rwsem_down_write_failed_common(sem, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
607 }
608 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_write_failed);
609
610 __visible struct rw_semaphore * __sched
611 rwsem_down_write_failed_killable(struct rw_semaphore *sem)
612 {
613         return __rwsem_down_write_failed_common(sem, TASK_KILLABLE);
614 }
615 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_write_failed_killable);
616
617 /*
618  * handle waking up a waiter on the semaphore
619  * - up_read/up_write has decremented the active part of count if we come here
620  */
621 __visible
622 struct rw_semaphore *rwsem_wake(struct rw_semaphore *sem)
623 {
624         unsigned long flags;
625         DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
626
627         /*
628         * __rwsem_down_write_failed_common(sem)
629         *   rwsem_optimistic_spin(sem)
630         *     osq_unlock(sem->osq)
631         *   ...
632         *   atomic_long_add_return(&sem->count)
633         *
634         *      - VS -
635         *
636         *              __up_write()
637         *                if (atomic_long_sub_return_release(&sem->count) < 0)
638         *                  rwsem_wake(sem)
639         *                    osq_is_locked(&sem->osq)
640         *
641         * And __up_write() must observe !osq_is_locked() when it observes the
642         * atomic_long_add_return() in order to not miss a wakeup.
643         *
644         * This boils down to:
645         *
646         * [S.rel] X = 1                [RmW] r0 = (Y += 0)
647         *         MB                         RMB
648         * [RmW]   Y += 1               [L]   r1 = X
649         *
650         * exists (r0=1 /\ r1=0)
651         */
652         smp_rmb();
653
654         /*
655          * If a spinner is present, it is not necessary to do the wakeup.
656          * Try to do wakeup only if the trylock succeeds to minimize
657          * spinlock contention which may introduce too much delay in the
658          * unlock operation.
659          *
660          *    spinning writer           up_write/up_read caller
661          *    ---------------           -----------------------
662          * [S]   osq_unlock()           [L]   osq
663          *       MB                           RMB
664          * [RmW] rwsem_try_write_lock() [RmW] spin_trylock(wait_lock)
665          *
666          * Here, it is important to make sure that there won't be a missed
667          * wakeup while the rwsem is free and the only spinning writer goes
668          * to sleep without taking the rwsem. Even when the spinning writer
669          * is just going to break out of the waiting loop, it will still do
670          * a trylock in rwsem_down_write_failed() before sleeping. IOW, if
671          * rwsem_has_spinner() is true, it will guarantee at least one
672          * trylock attempt on the rwsem later on.
673          */
674         if (rwsem_has_spinner(sem)) {
675                 /*
676                  * The smp_rmb() here is to make sure that the spinner
677                  * state is consulted before reading the wait_lock.
678                  */
679                 smp_rmb();
680                 if (!raw_spin_trylock_irqsave(&sem->wait_lock, flags))
681                         return sem;
682                 goto locked;
683         }
684         raw_spin_lock_irqsave(&sem->wait_lock, flags);
685 locked:
686
687         if (!list_empty(&sem->wait_list))
688                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
689
690         raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->wait_lock, flags);
691         wake_up_q(&wake_q);
692
693         return sem;
694 }
695 EXPORT_SYMBOL(rwsem_wake);
696
697 /*
698  * downgrade a write lock into a read lock
699  * - caller incremented waiting part of count and discovered it still negative
700  * - just wake up any readers at the front of the queue
701  */
702 __visible
703 struct rw_semaphore *rwsem_downgrade_wake(struct rw_semaphore *sem)
704 {
705         unsigned long flags;
706         DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
707
708         raw_spin_lock_irqsave(&sem->wait_lock, flags);
709
710         if (!list_empty(&sem->wait_list))
711                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_READ_OWNED, &wake_q);
712
713         raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->wait_lock, flags);
714         wake_up_q(&wake_q);
715
716         return sem;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(rwsem_downgrade_wake);