OSDN Git Service

ARM: dts: at91: sama5d3: define clock rate range for tcb1
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / kernel / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #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/percpu-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 #include <linux/cpuset.h>
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_lock 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 DEFINE_SPINLOCK(css_set_lock);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_lock);
89 #else
90 static DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
91 static DEFINE_SPINLOCK(css_set_lock);
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_file->kn for !self csses.  It synchronizes notifications
102  * against file removal/re-creation across css hiding.
103  */
104 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_file_kn_lock);
105
106 /*
107  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
108  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
109  */
110 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
111
112 struct percpu_rw_semaphore cgroup_threadgroup_rwsem;
113
114 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
115         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_held() &&                       \
116                            !lockdep_is_held(&cgroup_mutex),             \
117                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
118
119 /*
120  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
121  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
122  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
123  * which may lead to deadlock.
124  */
125 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
126
127 /*
128  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
129  * separate workqueue as flush domain.
130  */
131 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
132
133 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
134 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
135 static struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
136 #include <linux/cgroup_subsys.h>
137 };
138 #undef SUBSYS
139
140 /* array of cgroup subsystem names */
141 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
142 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
143 #include <linux/cgroup_subsys.h>
144 };
145 #undef SUBSYS
146
147 /* array of static_keys for cgroup_subsys_enabled() and cgroup_subsys_on_dfl() */
148 #define SUBSYS(_x)                                                              \
149         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                 \
150         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);                  \
151         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                      \
152         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);
153 #include <linux/cgroup_subsys.h>
154 #undef SUBSYS
155
156 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_enabled_key,
157 static struct static_key_true *cgroup_subsys_enabled_key[] = {
158 #include <linux/cgroup_subsys.h>
159 };
160 #undef SUBSYS
161
162 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key,
163 static struct static_key_true *cgroup_subsys_on_dfl_key[] = {
164 #include <linux/cgroup_subsys.h>
165 };
166 #undef SUBSYS
167
168 /*
169  * The default hierarchy, reserved for the subsystems that are otherwise
170  * unattached - it never has more than a single cgroup, and all tasks are
171  * part of that cgroup.
172  */
173 struct cgroup_root cgrp_dfl_root;
174 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgrp_dfl_root);
175
176 /*
177  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
178  * first time.  This is for backward compatibility.
179  */
180 static bool cgrp_dfl_root_visible;
181
182 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
183 static unsigned long cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
184
185 /* The list of hierarchy roots */
186
187 static LIST_HEAD(cgroup_roots);
188 static int cgroup_root_count;
189
190 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
191 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
192
193 /*
194  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
195  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
196  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
197  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
198  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
199  */
200 static u64 css_serial_nr_next = 1;
201
202 /*
203  * These bitmask flags indicate whether tasks in the fork and exit paths have
204  * fork/exit handlers to call. This avoids us having to do extra work in the
205  * fork/exit path to check which subsystems have fork/exit callbacks.
206  */
207 static unsigned long have_fork_callback __read_mostly;
208 static unsigned long have_exit_callback __read_mostly;
209 static unsigned long have_free_callback __read_mostly;
210
211 /* Ditto for the can_fork callback. */
212 static unsigned long have_canfork_callback __read_mostly;
213
214 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[];
215 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[];
216
217 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
218                              unsigned long ss_mask);
219 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it);
220 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
221 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
222                       bool visible);
223 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
224 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
225 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
226                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
227                               bool is_add);
228
229 /**
230  * cgroup_ssid_enabled - cgroup subsys enabled test by subsys ID
231  * @ssid: subsys ID of interest
232  *
233  * cgroup_subsys_enabled() can only be used with literal subsys names which
234  * is fine for individual subsystems but unsuitable for cgroup core.  This
235  * is slower static_key_enabled() based test indexed by @ssid.
236  */
237 static bool cgroup_ssid_enabled(int ssid)
238 {
239         if (CGROUP_SUBSYS_COUNT == 0)
240                 return false;
241
242         return static_key_enabled(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
243 }
244
245 /**
246  * cgroup_on_dfl - test whether a cgroup is on the default hierarchy
247  * @cgrp: the cgroup of interest
248  *
249  * The default hierarchy is the v2 interface of cgroup and this function
250  * can be used to test whether a cgroup is on the default hierarchy for
251  * cases where a subsystem should behave differnetly depending on the
252  * interface version.
253  *
254  * The set of behaviors which change on the default hierarchy are still
255  * being determined and the mount option is prefixed with __DEVEL__.
256  *
257  * List of changed behaviors:
258  *
259  * - Mount options "noprefix", "xattr", "clone_children", "release_agent"
260  *   and "name" are disallowed.
261  *
262  * - When mounting an existing superblock, mount options should match.
263  *
264  * - Remount is disallowed.
265  *
266  * - rename(2) is disallowed.
267  *
268  * - "tasks" is removed.  Everything should be at process granularity.  Use
269  *   "cgroup.procs" instead.
270  *
271  * - "cgroup.procs" is not sorted.  pids will be unique unless they got
272  *   recycled inbetween reads.
273  *
274  * - "release_agent" and "notify_on_release" are removed.  Replacement
275  *   notification mechanism will be implemented.
276  *
277  * - "cgroup.clone_children" is removed.
278  *
279  * - "cgroup.subtree_populated" is available.  Its value is 0 if the cgroup
280  *   and its descendants contain no task; otherwise, 1.  The file also
281  *   generates kernfs notification which can be monitored through poll and
282  *   [di]notify when the value of the file changes.
283  *
284  * - cpuset: tasks will be kept in empty cpusets when hotplug happens and
285  *   take masks of ancestors with non-empty cpus/mems, instead of being
286  *   moved to an ancestor.
287  *
288  * - cpuset: a task can be moved into an empty cpuset, and again it takes
289  *   masks of ancestors.
290  *
291  * - memcg: use_hierarchy is on by default and the cgroup file for the flag
292  *   is not created.
293  *
294  * - blkcg: blk-throttle becomes properly hierarchical.
295  *
296  * - debug: disallowed on the default hierarchy.
297  */
298 static bool cgroup_on_dfl(const struct cgroup *cgrp)
299 {
300         return cgrp->root == &cgrp_dfl_root;
301 }
302
303 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
304 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
305                             gfp_t gfp_mask)
306 {
307         int ret;
308
309         idr_preload(gfp_mask);
310         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
311         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM);
312         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
313         idr_preload_end();
314         return ret;
315 }
316
317 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
318 {
319         void *ret;
320
321         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
322         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
323         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
324         return ret;
325 }
326
327 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
328 {
329         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
330         idr_remove(idr, id);
331         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
332 }
333
334 static struct cgroup *cgroup_parent(struct cgroup *cgrp)
335 {
336         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgrp->self.parent;
337
338         if (parent_css)
339                 return container_of(parent_css, struct cgroup, self);
340         return NULL;
341 }
342
343 /**
344  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
345  * @cgrp: the cgroup of interest
346  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
347  *
348  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
349  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
350  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
351  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
352  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
353  */
354 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
355                                               struct cgroup_subsys *ss)
356 {
357         if (ss)
358                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
359                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
360         else
361                 return &cgrp->self;
362 }
363
364 /**
365  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
366  * @cgrp: the cgroup of interest
367  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
368  *
369  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
370  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
371  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
372  * function is guaranteed to return non-NULL css.
373  */
374 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
375                                                 struct cgroup_subsys *ss)
376 {
377         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
378
379         if (!ss)
380                 return &cgrp->self;
381
382         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
383                 return NULL;
384
385         /*
386          * This function is used while updating css associations and thus
387          * can't test the csses directly.  Use ->child_subsys_mask.
388          */
389         while (cgroup_parent(cgrp) &&
390                !(cgroup_parent(cgrp)->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
391                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
392
393         return cgroup_css(cgrp, ss);
394 }
395
396 /**
397  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
398  * @cgrp: the cgroup of interest
399  * @ss: the subsystem of interest
400  *
401  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
402  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
403  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
404  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
405  * The returned css must be put using css_put().
406  */
407 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
408                                              struct cgroup_subsys *ss)
409 {
410         struct cgroup_subsys_state *css;
411
412         rcu_read_lock();
413
414         do {
415                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
416
417                 if (css && css_tryget_online(css))
418                         goto out_unlock;
419                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
420         } while (cgrp);
421
422         css = init_css_set.subsys[ss->id];
423         css_get(css);
424 out_unlock:
425         rcu_read_unlock();
426         return css;
427 }
428
429 /* convenient tests for these bits */
430 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
431 {
432         return !(cgrp->self.flags & CSS_ONLINE);
433 }
434
435 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
436 {
437         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
438         css_get(&cgrp->self);
439 }
440
441 static bool cgroup_tryget(struct cgroup *cgrp)
442 {
443         return css_tryget(&cgrp->self);
444 }
445
446 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
447 {
448         css_put(&cgrp->self);
449 }
450
451 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
452 {
453         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
454         struct cftype *cft = of_cft(of);
455
456         /*
457          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
458          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
459          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
460          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
461          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
462          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
463          */
464         if (cft->ss)
465                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
466         else
467                 return &cgrp->self;
468 }
469 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
470
471 /**
472  * cgroup_is_descendant - test ancestry
473  * @cgrp: the cgroup to be tested
474  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
475  *
476  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
477  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
478  * and @ancestor are accessible.
479  */
480 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
481 {
482         while (cgrp) {
483                 if (cgrp == ancestor)
484                         return true;
485                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
486         }
487         return false;
488 }
489
490 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
491 {
492         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
493 }
494
495 /**
496  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
497  * @css: the iteration cursor
498  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
499  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
500  *
501  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
502  */
503 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
504         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
505                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
506                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
507                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
508                 else
509
510 /**
511  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
512  * @css: the iteration cursor
513  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
514  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
515  *
516  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
517  */
518 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
519         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
520                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
521                         ;                                               \
522                 else
523
524 /**
525  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
526  * @ss: the iteration cursor
527  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
528  */
529 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
530         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
531              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
532
533 /**
534  * for_each_subsys_which - filter for_each_subsys with a bitmask
535  * @ss: the iteration cursor
536  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
537  * @ss_maskp: a pointer to the bitmask
538  *
539  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
540  * mask is set to 1.
541  */
542 #define for_each_subsys_which(ss, ssid, ss_maskp)                       \
543         if (!CGROUP_SUBSYS_COUNT) /* to avoid spurious gcc warning */   \
544                 (ssid) = 0;                                             \
545         else                                                            \
546                 for_each_set_bit(ssid, ss_maskp, CGROUP_SUBSYS_COUNT)   \
547                         if (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) && false)      \
548                                 break;                                  \
549                         else
550
551 /* iterate across the hierarchies */
552 #define for_each_root(root)                                             \
553         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
554
555 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
556 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
557         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
558                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
559                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
560                         ;                                               \
561                 else
562
563 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
564 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
565
566 /*
567  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
568  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
569  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
570  * This M:N relationship is represented by the following link structure
571  * which exists for each association and allows traversing the associations
572  * from both sides.
573  */
574 struct cgrp_cset_link {
575         /* the cgroup and css_set this link associates */
576         struct cgroup           *cgrp;
577         struct css_set          *cset;
578
579         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
580         struct list_head        cset_link;
581
582         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
583         struct list_head        cgrp_link;
584 };
585
586 /*
587  * The default css_set - used by init and its children prior to any
588  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
589  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
590  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
591  * haven't been created.
592  */
593 struct css_set init_css_set = {
594         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
595         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
596         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
597         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
598         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
599         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
600         .task_iters             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.task_iters),
601 };
602
603 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
604
605 /**
606  * css_set_populated - does a css_set contain any tasks?
607  * @cset: target css_set
608  */
609 static bool css_set_populated(struct css_set *cset)
610 {
611         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
612
613         return !list_empty(&cset->tasks) || !list_empty(&cset->mg_tasks);
614 }
615
616 /**
617  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
618  * @cgrp: the target cgroup
619  * @populated: inc or dec populated count
620  *
621  * One of the css_sets associated with @cgrp is either getting its first
622  * task or losing the last.  Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The
623  * count is propagated towards root so that a given cgroup's populated_cnt
624  * is zero iff the cgroup and all its descendants don't contain any tasks.
625  *
626  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
627  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
628  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
629  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
630  * its descendants become populated or empty.
631  */
632 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
633 {
634         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
635
636         do {
637                 bool trigger;
638
639                 if (populated)
640                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
641                 else
642                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
643
644                 if (!trigger)
645                         break;
646
647                 check_for_release(cgrp);
648                 cgroup_file_notify(&cgrp->events_file);
649
650                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
651         } while (cgrp);
652 }
653
654 /**
655  * css_set_update_populated - update populated state of a css_set
656  * @cset: target css_set
657  * @populated: whether @cset is populated or depopulated
658  *
659  * @cset is either getting the first task or losing the last.  Update the
660  * ->populated_cnt of all associated cgroups accordingly.
661  */
662 static void css_set_update_populated(struct css_set *cset, bool populated)
663 {
664         struct cgrp_cset_link *link;
665
666         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
667
668         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link)
669                 cgroup_update_populated(link->cgrp, populated);
670 }
671
672 /**
673  * css_set_move_task - move a task from one css_set to another
674  * @task: task being moved
675  * @from_cset: css_set @task currently belongs to (may be NULL)
676  * @to_cset: new css_set @task is being moved to (may be NULL)
677  * @use_mg_tasks: move to @to_cset->mg_tasks instead of ->tasks
678  *
679  * Move @task from @from_cset to @to_cset.  If @task didn't belong to any
680  * css_set, @from_cset can be NULL.  If @task is being disassociated
681  * instead of moved, @to_cset can be NULL.
682  *
683  * This function automatically handles populated_cnt updates and
684  * css_task_iter adjustments but the caller is responsible for managing
685  * @from_cset and @to_cset's reference counts.
686  */
687 static void css_set_move_task(struct task_struct *task,
688                               struct css_set *from_cset, struct css_set *to_cset,
689                               bool use_mg_tasks)
690 {
691         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
692
693         if (from_cset) {
694                 struct css_task_iter *it, *pos;
695
696                 WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
697
698                 /*
699                  * @task is leaving, advance task iterators which are
700                  * pointing to it so that they can resume at the next
701                  * position.  Advancing an iterator might remove it from
702                  * the list, use safe walk.  See css_task_iter_advance*()
703                  * for details.
704                  */
705                 list_for_each_entry_safe(it, pos, &from_cset->task_iters,
706                                          iters_node)
707                         if (it->task_pos == &task->cg_list)
708                                 css_task_iter_advance(it);
709
710                 list_del_init(&task->cg_list);
711                 if (!css_set_populated(from_cset))
712                         css_set_update_populated(from_cset, false);
713         } else {
714                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&task->cg_list));
715         }
716
717         if (to_cset) {
718                 /*
719                  * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem
720                  * against PF_EXITING setting such that we can't race
721                  * against cgroup_exit() changing the css_set to
722                  * init_css_set and dropping the old one.
723                  */
724                 WARN_ON_ONCE(task->flags & PF_EXITING);
725
726                 if (!css_set_populated(to_cset))
727                         css_set_update_populated(to_cset, true);
728                 rcu_assign_pointer(task->cgroups, to_cset);
729                 list_add_tail(&task->cg_list, use_mg_tasks ? &to_cset->mg_tasks :
730                                                              &to_cset->tasks);
731         }
732 }
733
734 /*
735  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
736  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
737  * account cgroups in empty hierarchies.
738  */
739 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
740 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
741
742 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
743 {
744         unsigned long key = 0UL;
745         struct cgroup_subsys *ss;
746         int i;
747
748         for_each_subsys(ss, i)
749                 key += (unsigned long)css[i];
750         key = (key >> 16) ^ key;
751
752         return key;
753 }
754
755 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
756 {
757         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
758         struct cgroup_subsys *ss;
759         int ssid;
760
761         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
762
763         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
764                 return;
765
766         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup and css refs */
767         for_each_subsys(ss, ssid) {
768                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
769                 css_put(cset->subsys[ssid]);
770         }
771         hash_del(&cset->hlist);
772         css_set_count--;
773
774         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
775                 list_del(&link->cset_link);
776                 list_del(&link->cgrp_link);
777                 if (cgroup_parent(link->cgrp))
778                         cgroup_put(link->cgrp);
779                 kfree(link);
780         }
781
782         kfree_rcu(cset, rcu_head);
783 }
784
785 static void put_css_set(struct css_set *cset)
786 {
787         unsigned long flags;
788
789         /*
790          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
791          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
792          * rwlock
793          */
794         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
795                 return;
796
797         spin_lock_irqsave(&css_set_lock, flags);
798         put_css_set_locked(cset);
799         spin_unlock_irqrestore(&css_set_lock, flags);
800 }
801
802 /*
803  * refcounted get/put for css_set objects
804  */
805 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
806 {
807         atomic_inc(&cset->refcount);
808 }
809
810 /**
811  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
812  * @cset: candidate css_set being tested
813  * @old_cset: existing css_set for a task
814  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
815  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
816  *
817  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
818  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
819  */
820 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
821                              struct css_set *old_cset,
822                              struct cgroup *new_cgrp,
823                              struct cgroup_subsys_state *template[])
824 {
825         struct list_head *l1, *l2;
826
827         /*
828          * On the default hierarchy, there can be csets which are
829          * associated with the same set of cgroups but different csses.
830          * Let's first ensure that csses match.
831          */
832         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
833                 return false;
834
835         /*
836          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
837          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
838          * share the same effective css, this comparison is always
839          * necessary.
840          */
841         l1 = &cset->cgrp_links;
842         l2 = &old_cset->cgrp_links;
843         while (1) {
844                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
845                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
846
847                 l1 = l1->next;
848                 l2 = l2->next;
849                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
850                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
851                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
852                         break;
853                 } else {
854                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
855                 }
856                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
857                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
858                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
859                 cgrp1 = link1->cgrp;
860                 cgrp2 = link2->cgrp;
861                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
862                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
863
864                 /*
865                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
866                  * that's changing, then we need to check that this
867                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
868                  * hierarchy, then this css_set should point to the
869                  * same cgroup as the old css_set.
870                  */
871                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
872                         if (cgrp1 != new_cgrp)
873                                 return false;
874                 } else {
875                         if (cgrp1 != cgrp2)
876                                 return false;
877                 }
878         }
879         return true;
880 }
881
882 /**
883  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
884  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
885  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
886  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
887  */
888 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
889                                         struct cgroup *cgrp,
890                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
891 {
892         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
893         struct cgroup_subsys *ss;
894         struct css_set *cset;
895         unsigned long key;
896         int i;
897
898         /*
899          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
900          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
901          * won't change, so no need for locking.
902          */
903         for_each_subsys(ss, i) {
904                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
905                         /*
906                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
907                          * effective css from @cgrp.
908                          */
909                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
910                 } else {
911                         /*
912                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
913                          * to change the css.
914                          */
915                         template[i] = old_cset->subsys[i];
916                 }
917         }
918
919         key = css_set_hash(template);
920         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
921                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
922                         continue;
923
924                 /* This css_set matches what we need */
925                 return cset;
926         }
927
928         /* No existing cgroup group matched */
929         return NULL;
930 }
931
932 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
933 {
934         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
935
936         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
937                 list_del(&link->cset_link);
938                 kfree(link);
939         }
940 }
941
942 /**
943  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
944  * @count: the number of links to allocate
945  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
946  *
947  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
948  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
949  */
950 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
951 {
952         struct cgrp_cset_link *link;
953         int i;
954
955         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
956
957         for (i = 0; i < count; i++) {
958                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
959                 if (!link) {
960                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
961                         return -ENOMEM;
962                 }
963                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
964         }
965         return 0;
966 }
967
968 /**
969  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
970  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
971  * @cset: the css_set to be linked
972  * @cgrp: the destination cgroup
973  */
974 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
975                          struct cgroup *cgrp)
976 {
977         struct cgrp_cset_link *link;
978
979         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
980
981         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
982                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
983
984         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
985         link->cset = cset;
986         link->cgrp = cgrp;
987
988         /*
989          * Always add links to the tail of the lists so that the lists are
990          * in choronological order.
991          */
992         list_move_tail(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
993         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
994
995         if (cgroup_parent(cgrp))
996                 cgroup_get(cgrp);
997 }
998
999 /**
1000  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
1001  * @old_cset: the baseline css_set
1002  * @cgrp: the cgroup to be updated
1003  *
1004  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
1005  * substituted into the appropriate hierarchy.
1006  */
1007 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
1008                                     struct cgroup *cgrp)
1009 {
1010         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
1011         struct css_set *cset;
1012         struct list_head tmp_links;
1013         struct cgrp_cset_link *link;
1014         struct cgroup_subsys *ss;
1015         unsigned long key;
1016         int ssid;
1017
1018         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1019
1020         /* First see if we already have a cgroup group that matches
1021          * the desired set */
1022         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1023         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
1024         if (cset)
1025                 get_css_set(cset);
1026         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1027
1028         if (cset)
1029                 return cset;
1030
1031         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
1032         if (!cset)
1033                 return NULL;
1034
1035         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
1036         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
1037                 kfree(cset);
1038                 return NULL;
1039         }
1040
1041         atomic_set(&cset->refcount, 1);
1042         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
1043         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
1044         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
1045         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
1046         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
1047         INIT_LIST_HEAD(&cset->task_iters);
1048         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
1049
1050         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
1051          * find_existing_css_set() */
1052         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
1053
1054         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1055         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
1056         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1057                 struct cgroup *c = link->cgrp;
1058
1059                 if (c->root == cgrp->root)
1060                         c = cgrp;
1061                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
1062         }
1063
1064         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
1065
1066         css_set_count++;
1067
1068         /* Add @cset to the hash table */
1069         key = css_set_hash(cset->subsys);
1070         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
1071
1072         for_each_subsys(ss, ssid) {
1073                 struct cgroup_subsys_state *css = cset->subsys[ssid];
1074
1075                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
1076                               &css->cgroup->e_csets[ssid]);
1077                 css_get(css);
1078         }
1079
1080         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1081
1082         return cset;
1083 }
1084
1085 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
1086 {
1087         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
1088
1089         return root_cgrp->root;
1090 }
1091
1092 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
1093 {
1094         int id;
1095
1096         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1097
1098         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
1099         if (id < 0)
1100                 return id;
1101
1102         root->hierarchy_id = id;
1103         return 0;
1104 }
1105
1106 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
1107 {
1108         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1109
1110         if (root->hierarchy_id) {
1111                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1112                 root->hierarchy_id = 0;
1113         }
1114 }
1115
1116 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
1117 {
1118         if (root) {
1119                 /* hierarchy ID should already have been released */
1120                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1121
1122                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
1123                 kfree(root);
1124         }
1125 }
1126
1127 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
1128 {
1129         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1130         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1131
1132         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1133
1134         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
1135         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
1136
1137         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1138         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
1139
1140         /*
1141          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1142          * root cgroup
1143          */
1144         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1145
1146         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1147                 list_del(&link->cset_link);
1148                 list_del(&link->cgrp_link);
1149                 kfree(link);
1150         }
1151
1152         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1153
1154         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1155                 list_del(&root->root_list);
1156                 cgroup_root_count--;
1157         }
1158
1159         cgroup_exit_root_id(root);
1160
1161         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1162
1163         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1164         cgroup_free_root(root);
1165 }
1166
1167 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
1168 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1169                                             struct cgroup_root *root)
1170 {
1171         struct cgroup *res = NULL;
1172
1173         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1174         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1175
1176         if (cset == &init_css_set) {
1177                 res = &root->cgrp;
1178         } else {
1179                 struct cgrp_cset_link *link;
1180
1181                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1182                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1183
1184                         if (c->root == root) {
1185                                 res = c;
1186                                 break;
1187                         }
1188                 }
1189         }
1190
1191         BUG_ON(!res);
1192         return res;
1193 }
1194
1195 /*
1196  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
1197  * called with cgroup_mutex and css_set_lock held.
1198  */
1199 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
1200                                             struct cgroup_root *root)
1201 {
1202         /*
1203          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
1204          * task can't change groups, so the only thing that can happen
1205          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
1206          */
1207         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
1208 }
1209
1210 /*
1211  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
1212  *
1213  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1214  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1215  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1216  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1217  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1218  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1219  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1220  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1221  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1222  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1223  * needs that mutex.
1224  *
1225  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1226  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1227  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1228  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1229  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1230  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1231  *
1232  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1233  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1234  */
1235
1236 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1237 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
1238
1239 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1240                               char *buf)
1241 {
1242         struct cgroup_subsys *ss = cft->ss;
1243
1244         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1245             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
1246                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
1247                          cgroup_on_dfl(cgrp) ? ss->name : ss->legacy_name,
1248                          cft->name);
1249         else
1250                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1251         return buf;
1252 }
1253
1254 /**
1255  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1256  * @cft: the control file in question
1257  *
1258  * S_IRUGO for read, S_IWUSR for write.
1259  */
1260 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1261 {
1262         umode_t mode = 0;
1263
1264         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1265                 mode |= S_IRUGO;
1266
1267         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write) {
1268                 if (cft->flags & CFTYPE_WORLD_WRITABLE)
1269                         mode |= S_IWUGO;
1270                 else
1271                         mode |= S_IWUSR;
1272         }
1273
1274         return mode;
1275 }
1276
1277 /**
1278  * cgroup_calc_child_subsys_mask - calculate child_subsys_mask
1279  * @cgrp: the target cgroup
1280  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1281  *
1282  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1283  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1284  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1285  *
1286  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1287  * @subtree_control is to be applied to @cgrp.  The returned mask is always
1288  * a superset of @subtree_control and follows the usual hierarchy rules.
1289  */
1290 static unsigned long cgroup_calc_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp,
1291                                                   unsigned long subtree_control)
1292 {
1293         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
1294         unsigned long cur_ss_mask = subtree_control;
1295         struct cgroup_subsys *ss;
1296         int ssid;
1297
1298         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1299
1300         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
1301                 return cur_ss_mask;
1302
1303         while (true) {
1304                 unsigned long new_ss_mask = cur_ss_mask;
1305
1306                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &cur_ss_mask)
1307                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1308
1309                 /*
1310                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1311                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1312                  * to non-default hierarchies.
1313                  */
1314                 if (parent)
1315                         new_ss_mask &= parent->child_subsys_mask;
1316                 else
1317                         new_ss_mask &= cgrp->root->subsys_mask;
1318
1319                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1320                         break;
1321                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1322         }
1323
1324         return cur_ss_mask;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * cgroup_refresh_child_subsys_mask - update child_subsys_mask
1329  * @cgrp: the target cgroup
1330  *
1331  * Update @cgrp->child_subsys_mask according to the current
1332  * @cgrp->subtree_control using cgroup_calc_child_subsys_mask().
1333  */
1334 static void cgroup_refresh_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp)
1335 {
1336         cgrp->child_subsys_mask =
1337                 cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, cgrp->subtree_control);
1338 }
1339
1340 /**
1341  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1342  * @kn: the kernfs_node being serviced
1343  *
1344  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1345  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1346  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1347  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1348  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1349  */
1350 static void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1351 {
1352         struct cgroup *cgrp;
1353
1354         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1355                 cgrp = kn->priv;
1356         else
1357                 cgrp = kn->parent->priv;
1358
1359         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1360
1361         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1362         cgroup_put(cgrp);
1363 }
1364
1365 /**
1366  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1367  * @kn: the kernfs_node being serviced
1368  *
1369  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1370  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1371  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1372  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1373  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.
1374  *
1375  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1376  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1377  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1378  * including self-removal.
1379  */
1380 static struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn)
1381 {
1382         struct cgroup *cgrp;
1383
1384         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1385                 cgrp = kn->priv;
1386         else
1387                 cgrp = kn->parent->priv;
1388
1389         /*
1390          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1391          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1392          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1393          * break the active_ref protection.
1394          */
1395         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1396                 return NULL;
1397         kernfs_break_active_protection(kn);
1398
1399         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1400
1401         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1402                 return cgrp;
1403
1404         cgroup_kn_unlock(kn);
1405         return NULL;
1406 }
1407
1408 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1409 {
1410         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1411
1412         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1413
1414         if (cft->file_offset) {
1415                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
1416                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
1417
1418                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1419                 cfile->kn = NULL;
1420                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1421         }
1422
1423         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1424 }
1425
1426 /**
1427  * css_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1428  * @css: taget css
1429  * @cgrp_override: specify if target cgroup is different from css->cgroup
1430  */
1431 static void css_clear_dir(struct cgroup_subsys_state *css,
1432                           struct cgroup *cgrp_override)
1433 {
1434         struct cgroup *cgrp = cgrp_override ?: css->cgroup;
1435         struct cftype *cfts;
1436
1437         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node)
1438                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1439 }
1440
1441 /**
1442  * css_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
1443  * @css: target css
1444  * @cgrp_overried: specify if target cgroup is different from css->cgroup
1445  *
1446  * On failure, no file is added.
1447  */
1448 static int css_populate_dir(struct cgroup_subsys_state *css,
1449                             struct cgroup *cgrp_override)
1450 {
1451         struct cgroup *cgrp = cgrp_override ?: css->cgroup;
1452         struct cftype *cfts, *failed_cfts;
1453         int ret;
1454
1455         if (!css->ss) {
1456                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1457                         cfts = cgroup_dfl_base_files;
1458                 else
1459                         cfts = cgroup_legacy_base_files;
1460
1461                 return cgroup_addrm_files(&cgrp->self, cgrp, cfts, true);
1462         }
1463
1464         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1465                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, true);
1466                 if (ret < 0) {
1467                         failed_cfts = cfts;
1468                         goto err;
1469                 }
1470         }
1471         return 0;
1472 err:
1473         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1474                 if (cfts == failed_cfts)
1475                         break;
1476                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1477         }
1478         return ret;
1479 }
1480
1481 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
1482                              unsigned long ss_mask)
1483 {
1484         struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;
1485         struct cgroup_subsys *ss;
1486         unsigned long tmp_ss_mask;
1487         int ssid, i, ret;
1488
1489         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1490
1491         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1492                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1493                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1494                         return -EBUSY;
1495
1496                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1497                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1498                         return -EBUSY;
1499         }
1500
1501         /* skip creating root files on dfl_root for inhibited subsystems */
1502         tmp_ss_mask = ss_mask;
1503         if (dst_root == &cgrp_dfl_root)
1504                 tmp_ss_mask &= ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
1505
1506         for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {
1507                 struct cgroup *scgrp = &ss->root->cgrp;
1508                 int tssid;
1509
1510                 ret = css_populate_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);
1511                 if (!ret)
1512                         continue;
1513
1514                 /*
1515                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1516                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1517                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1518                  * Just warn about it and continue.
1519                  */
1520                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1521                         if (cgrp_dfl_root_visible) {
1522                                 pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%lx to default root\n",
1523                                         ret, ss_mask);
1524                                 pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1525                         }
1526                         continue;
1527                 }
1528
1529                 for_each_subsys_which(ss, tssid, &tmp_ss_mask) {
1530                         if (tssid == ssid)
1531                                 break;
1532                         css_clear_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);
1533                 }
1534                 return ret;
1535         }
1536
1537         /*
1538          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1539          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1540          */
1541         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1542                 struct cgroup_root *src_root = ss->root;
1543                 struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;
1544                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);
1545                 struct css_set *cset;
1546
1547                 WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
1548
1549                 css_clear_dir(css, NULL);
1550
1551                 RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);
1552                 rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);
1553                 ss->root = dst_root;
1554                 css->cgroup = dcgrp;
1555
1556                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1557                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1558                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1559                                        &dcgrp->e_csets[ss->id]);
1560                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1561
1562                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1563                 scgrp->subtree_control &= ~(1 << ssid);
1564                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(scgrp);
1565
1566                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1567                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1568                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1569                         static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1570                 } else {
1571                         dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;
1572                         cgroup_refresh_child_subsys_mask(dcgrp);
1573                         static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1574                 }
1575
1576                 if (ss->bind)
1577                         ss->bind(css);
1578         }
1579
1580         kernfs_activate(dcgrp->kn);
1581         return 0;
1582 }
1583
1584 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1585                                struct kernfs_root *kf_root)
1586 {
1587         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1588         struct cgroup_subsys *ss;
1589         int ssid;
1590
1591         if (root != &cgrp_dfl_root)
1592                 for_each_subsys(ss, ssid)
1593                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1594                                 seq_show_option(seq, ss->legacy_name, NULL);
1595         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1596                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1597         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1598                 seq_puts(seq, ",xattr");
1599
1600         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1601         if (strlen(root->release_agent_path))
1602                 seq_show_option(seq, "release_agent",
1603                                 root->release_agent_path);
1604         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1605
1606         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1607                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1608         if (strlen(root->name))
1609                 seq_show_option(seq, "name", root->name);
1610         return 0;
1611 }
1612
1613 struct cgroup_sb_opts {
1614         unsigned long subsys_mask;
1615         unsigned int flags;
1616         char *release_agent;
1617         bool cpuset_clone_children;
1618         char *name;
1619         /* User explicitly requested empty subsystem */
1620         bool none;
1621 };
1622
1623 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1624 {
1625         char *token, *o = data;
1626         bool all_ss = false, one_ss = false;
1627         unsigned long mask = -1UL;
1628         struct cgroup_subsys *ss;
1629         int nr_opts = 0;
1630         int i;
1631
1632 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1633         mask = ~(1U << cpuset_cgrp_id);
1634 #endif
1635
1636         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1637
1638         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1639                 nr_opts++;
1640
1641                 if (!*token)
1642                         return -EINVAL;
1643                 if (!strcmp(token, "none")) {
1644                         /* Explicitly have no subsystems */
1645                         opts->none = true;
1646                         continue;
1647                 }
1648                 if (!strcmp(token, "all")) {
1649                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1650                         if (one_ss)
1651                                 return -EINVAL;
1652                         all_ss = true;
1653                         continue;
1654                 }
1655                 if (!strcmp(token, "__DEVEL__sane_behavior")) {
1656                         opts->flags |= CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR;
1657                         continue;
1658                 }
1659                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1660                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1661                         continue;
1662                 }
1663                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1664                         opts->cpuset_clone_children = true;
1665                         continue;
1666                 }
1667                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1668                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1669                         continue;
1670                 }
1671                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1672                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1673                         if (opts->release_agent)
1674                                 return -EINVAL;
1675                         opts->release_agent =
1676                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1677                         if (!opts->release_agent)
1678                                 return -ENOMEM;
1679                         continue;
1680                 }
1681                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1682                         const char *name = token + 5;
1683                         /* Can't specify an empty name */
1684                         if (!strlen(name))
1685                                 return -EINVAL;
1686                         /* Must match [\w.-]+ */
1687                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1688                                 char c = name[i];
1689                                 if (isalnum(c))
1690                                         continue;
1691                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1692                                         continue;
1693                                 return -EINVAL;
1694                         }
1695                         /* Specifying two names is forbidden */
1696                         if (opts->name)
1697                                 return -EINVAL;
1698                         opts->name = kstrndup(name,
1699                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1700                                               GFP_KERNEL);
1701                         if (!opts->name)
1702                                 return -ENOMEM;
1703
1704                         continue;
1705                 }
1706
1707                 for_each_subsys(ss, i) {
1708                         if (strcmp(token, ss->legacy_name))
1709                                 continue;
1710                         if (!cgroup_ssid_enabled(i))
1711                                 continue;
1712
1713                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1714                         if (all_ss)
1715                                 return -EINVAL;
1716                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1717                         one_ss = true;
1718
1719                         break;
1720                 }
1721                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1722                         return -ENOENT;
1723         }
1724
1725         if (opts->flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
1726                 pr_warn("sane_behavior: this is still under development and its behaviors will change, proceed at your own risk\n");
1727                 if (nr_opts != 1) {
1728                         pr_err("sane_behavior: no other mount options allowed\n");
1729                         return -EINVAL;
1730                 }
1731                 return 0;
1732         }
1733
1734         /*
1735          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1736          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options were
1737          * not specified, let's default to 'all'
1738          */
1739         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1740                 for_each_subsys(ss, i)
1741                         if (cgroup_ssid_enabled(i))
1742                                 opts->subsys_mask |= (1 << i);
1743
1744         /*
1745          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1746          * empty hierarchies must have a name).
1747          */
1748         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1749                 return -EINVAL;
1750
1751         /*
1752          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1753          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1754          * the cpuset subsystem.
1755          */
1756         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1757                 return -EINVAL;
1758
1759         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1760         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1761                 return -EINVAL;
1762
1763         return 0;
1764 }
1765
1766 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1767 {
1768         int ret = 0;
1769         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1770         struct cgroup_sb_opts opts;
1771         unsigned long added_mask, removed_mask;
1772
1773         if (root == &cgrp_dfl_root) {
1774                 pr_err("remount is not allowed\n");
1775                 return -EINVAL;
1776         }
1777
1778         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1779
1780         /* See what subsystems are wanted */
1781         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1782         if (ret)
1783                 goto out_unlock;
1784
1785         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1786                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1787                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1788
1789         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1790         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1791
1792         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1793         if ((opts.flags ^ root->flags) ||
1794             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1795                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1796                        opts.flags, opts.name ?: "", root->flags, root->name);
1797                 ret = -EINVAL;
1798                 goto out_unlock;
1799         }
1800
1801         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1802         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1803                 ret = -EBUSY;
1804                 goto out_unlock;
1805         }
1806
1807         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1808         if (ret)
1809                 goto out_unlock;
1810
1811         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1812
1813         if (opts.release_agent) {
1814                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1815                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1816                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1817         }
1818  out_unlock:
1819         kfree(opts.release_agent);
1820         kfree(opts.name);
1821         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1822         return ret;
1823 }
1824
1825 /*
1826  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1827  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1828  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1829  * words after the first mount.
1830  */
1831 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1832
1833 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1834 {
1835         struct task_struct *p, *g;
1836
1837         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1838
1839         if (use_task_css_set_links)
1840                 goto out_unlock;
1841
1842         use_task_css_set_links = true;
1843
1844         /*
1845          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1846          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1847          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1848          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1849          * tasklist if we walk through it with RCU.
1850          */
1851         read_lock(&tasklist_lock);
1852         do_each_thread(g, p) {
1853                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1854                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1855
1856                 /*
1857                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1858                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1859                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1860                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1861                  * racing against cgroup_exit().
1862                  *
1863                  * Interrupts were already disabled while acquiring
1864                  * the css_set_lock, so we do not need to disable it
1865                  * again when acquiring the sighand->siglock here.
1866                  */
1867                 spin_lock(&p->sighand->siglock);
1868                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1869                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1870
1871                         if (!css_set_populated(cset))
1872                                 css_set_update_populated(cset, true);
1873                         list_add_tail(&p->cg_list, &cset->tasks);
1874                         get_css_set(cset);
1875                 }
1876                 spin_unlock(&p->sighand->siglock);
1877         } while_each_thread(g, p);
1878         read_unlock(&tasklist_lock);
1879 out_unlock:
1880         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1881 }
1882
1883 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1884 {
1885         struct cgroup_subsys *ss;
1886         int ssid;
1887
1888         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1889         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1890         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1891         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1892         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1893         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1894         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1895
1896         for_each_subsys(ss, ssid)
1897                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1898
1899         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1900         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup_release_agent);
1901 }
1902
1903 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1904                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1905 {
1906         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1907
1908         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1909         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1910         cgrp->root = root;
1911         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1912         idr_init(&root->cgroup_idr);
1913
1914         root->flags = opts->flags;
1915         if (opts->release_agent)
1916                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1917         if (opts->name)
1918                 strcpy(root->name, opts->name);
1919         if (opts->cpuset_clone_children)
1920                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1921 }
1922
1923 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned long ss_mask)
1924 {
1925         LIST_HEAD(tmp_links);
1926         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1927         struct css_set *cset;
1928         int i, ret;
1929
1930         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1931
1932         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_KERNEL);
1933         if (ret < 0)
1934                 goto out;
1935         root_cgrp->id = ret;
1936
1937         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release, 0,
1938                               GFP_KERNEL);
1939         if (ret)
1940                 goto out;
1941
1942         /*
1943          * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,
1944          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1945          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1946          * have some link structures left over
1947          */
1948         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1949         if (ret)
1950                 goto cancel_ref;
1951
1952         ret = cgroup_init_root_id(root);
1953         if (ret)
1954                 goto cancel_ref;
1955
1956         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1957                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1958                                            root_cgrp);
1959         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1960                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1961                 goto exit_root_id;
1962         }
1963         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1964
1965         ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self, NULL);
1966         if (ret)
1967                 goto destroy_root;
1968
1969         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1970         if (ret)
1971                 goto destroy_root;
1972
1973         /*
1974          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1975          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1976          * the failure exit path.
1977          */
1978         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1979         cgroup_root_count++;
1980
1981         /*
1982          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1983          * objects.
1984          */
1985         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1986         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {
1987                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1988                 if (css_set_populated(cset))
1989                         cgroup_update_populated(root_cgrp, true);
1990         }
1991         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1992
1993         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
1994         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1995
1996         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1997         ret = 0;
1998         goto out;
1999
2000 destroy_root:
2001         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
2002         root->kf_root = NULL;
2003 exit_root_id:
2004         cgroup_exit_root_id(root);
2005 cancel_ref:
2006         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
2007 out:
2008         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
2009         return ret;
2010 }
2011
2012 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
2013                          int flags, const char *unused_dev_name,
2014                          void *data)
2015 {
2016         struct super_block *pinned_sb = NULL;
2017         struct cgroup_subsys *ss;
2018         struct cgroup_root *root;
2019         struct cgroup_sb_opts opts;
2020         struct dentry *dentry;
2021         int ret;
2022         int i;
2023         bool new_sb;
2024
2025         /*
2026          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
2027          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
2028          */
2029         if (!use_task_css_set_links)
2030                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2031
2032         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2033
2034         /* First find the desired set of subsystems */
2035         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
2036         if (ret)
2037                 goto out_unlock;
2038
2039         /* look for a matching existing root */
2040         if (opts.flags & CGRP_ROOT_SANE_BEHAVIOR) {
2041                 cgrp_dfl_root_visible = true;
2042                 root = &cgrp_dfl_root;
2043                 cgroup_get(&root->cgrp);
2044                 ret = 0;
2045                 goto out_unlock;
2046         }
2047
2048         /*
2049          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
2050          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
2051          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
2052          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
2053          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
2054          */
2055         for_each_subsys(ss, i) {
2056                 if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||
2057                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
2058                         continue;
2059
2060                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {
2061                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2062                         msleep(10);
2063                         ret = restart_syscall();
2064                         goto out_free;
2065                 }
2066                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
2067         }
2068
2069         for_each_root(root) {
2070                 bool name_match = false;
2071
2072                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2073                         continue;
2074
2075                 /*
2076                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
2077                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
2078                  * Remember whether name matched.
2079                  */
2080                 if (opts.name) {
2081                         if (strcmp(opts.name, root->name))
2082                                 continue;
2083                         name_match = true;
2084                 }
2085
2086                 /*
2087                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
2088                  * subsystems) then they must match.
2089                  */
2090                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
2091                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
2092                         if (!name_match)
2093                                 continue;
2094                         ret = -EBUSY;
2095                         goto out_unlock;
2096                 }
2097
2098                 if (root->flags ^ opts.flags)
2099                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
2100
2101                 /*
2102                  * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its
2103                  * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it
2104                  * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we
2105                  * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't
2106                  * get killed before mount is complete.
2107                  *
2108                  * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate
2109                  * whether @root can be reused.  If it's being killed,
2110                  * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this
2111                  * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.
2112                  */
2113                 pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);
2114                 if (IS_ERR(pinned_sb) ||
2115                     !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {
2116                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2117                         if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))
2118                                 deactivate_super(pinned_sb);
2119                         msleep(10);
2120                         ret = restart_syscall();
2121                         goto out_free;
2122                 }
2123
2124                 ret = 0;
2125                 goto out_unlock;
2126         }
2127
2128         /*
2129          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
2130          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
2131          * can't create new one without subsys specification.
2132          */
2133         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
2134                 ret = -EINVAL;
2135                 goto out_unlock;
2136         }
2137
2138         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
2139         if (!root) {
2140                 ret = -ENOMEM;
2141                 goto out_unlock;
2142         }
2143
2144         init_cgroup_root(root, &opts);
2145
2146         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
2147         if (ret)
2148                 cgroup_free_root(root);
2149
2150 out_unlock:
2151         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2152 out_free:
2153         kfree(opts.release_agent);
2154         kfree(opts.name);
2155
2156         if (ret)
2157                 return ERR_PTR(ret);
2158
2159         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root,
2160                                 CGROUP_SUPER_MAGIC, &new_sb);
2161         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
2162                 cgroup_put(&root->cgrp);
2163
2164         /*
2165          * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an
2166          * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.
2167          */
2168         if (pinned_sb) {
2169                 WARN_ON(new_sb);
2170                 deactivate_super(pinned_sb);
2171         }
2172
2173         return dentry;
2174 }
2175
2176 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
2177 {
2178         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
2179         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
2180
2181         /*
2182          * If @root doesn't have any mounts or children, start killing it.
2183          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
2184          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
2185          *
2186          * And don't kill the default root.
2187          */
2188         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children) ||
2189             root == &cgrp_dfl_root)
2190                 cgroup_put(&root->cgrp);
2191         else
2192                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
2193
2194         kernfs_kill_sb(sb);
2195 }
2196
2197 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
2198         .name = "cgroup",
2199         .mount = cgroup_mount,
2200         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
2201 };
2202
2203 /**
2204  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
2205  * @task: target task
2206  * @buf: the buffer to write the path into
2207  * @buflen: the length of the buffer
2208  *
2209  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
2210  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
2211  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
2212  * cgroup controller callbacks.
2213  *
2214  * Return value is the same as kernfs_path().
2215  */
2216 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
2217 {
2218         struct cgroup_root *root;
2219         struct cgroup *cgrp;
2220         int hierarchy_id = 1;
2221         char *path = NULL;
2222
2223         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2224         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2225
2226         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
2227
2228         if (root) {
2229                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
2230                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
2231         } else {
2232                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
2233                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
2234                         path = buf;
2235         }
2236
2237         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2238         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2239         return path;
2240 }
2241 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
2242
2243 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
2244 struct cgroup_taskset {
2245         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
2246         struct list_head        src_csets;
2247         struct list_head        dst_csets;
2248
2249         /* the subsys currently being processed */
2250         int                     ssid;
2251
2252         /*
2253          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
2254          *
2255          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
2256          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
2257          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
2258          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
2259          *
2260          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
2261          * during iteration.
2262          */
2263         struct list_head        *csets;
2264         struct css_set          *cur_cset;
2265         struct task_struct      *cur_task;
2266 };
2267
2268 #define CGROUP_TASKSET_INIT(tset)       (struct cgroup_taskset){        \
2269         .src_csets              = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),       \
2270         .dst_csets              = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),       \
2271         .csets                  = &tset.src_csets,                      \
2272 }
2273
2274 /**
2275  * cgroup_taskset_add - try to add a migration target task to a taskset
2276  * @task: target task
2277  * @tset: target taskset
2278  *
2279  * Add @task, which is a migration target, to @tset.  This function becomes
2280  * noop if @task doesn't need to be migrated.  @task's css_set should have
2281  * been added as a migration source and @task->cg_list will be moved from
2282  * the css_set's tasks list to mg_tasks one.
2283  */
2284 static void cgroup_taskset_add(struct task_struct *task,
2285                                struct cgroup_taskset *tset)
2286 {
2287         struct css_set *cset;
2288
2289         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2290
2291         /* @task either already exited or can't exit until the end */
2292         if (task->flags & PF_EXITING)
2293                 return;
2294
2295         /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2296         if (list_empty(&task->cg_list))
2297                 return;
2298
2299         cset = task_css_set(task);
2300         if (!cset->mg_src_cgrp)
2301                 return;
2302
2303         list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2304         if (list_empty(&cset->mg_node))
2305                 list_add_tail(&cset->mg_node, &tset->src_csets);
2306         if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2307                 list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2308                                &tset->dst_csets);
2309 }
2310
2311 /**
2312  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2313  * @tset: taskset of interest
2314  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2315  *
2316  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2317  */
2318 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset,
2319                                          struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2320 {
2321         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2322         tset->cur_task = NULL;
2323
2324         return cgroup_taskset_next(tset, dst_cssp);
2325 }
2326
2327 /**
2328  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2329  * @tset: taskset of interest
2330  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2331  *
2332  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2333  * with cgroup_taskset_first().
2334  */
2335 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset,
2336                                         struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2337 {
2338         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2339         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2340
2341         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2342                 if (!task)
2343                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2344                                                 struct task_struct, cg_list);
2345                 else
2346                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2347
2348                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2349                         tset->cur_cset = cset;
2350                         tset->cur_task = task;
2351
2352                         /*
2353                          * This function may be called both before and
2354                          * after cgroup_taskset_migrate().  The two cases
2355                          * can be distinguished by looking at whether @cset
2356                          * has its ->mg_dst_cset set.
2357                          */
2358                         if (cset->mg_dst_cset)
2359                                 *dst_cssp = cset->mg_dst_cset->subsys[tset->ssid];
2360                         else
2361                                 *dst_cssp = cset->subsys[tset->ssid];
2362
2363                         return task;
2364                 }
2365
2366                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2367                 task = NULL;
2368         }
2369
2370         return NULL;
2371 }
2372
2373 /**
2374  * cgroup_taskset_migrate - migrate a taskset to a cgroup
2375  * @tset: taget taskset
2376  * @dst_cgrp: destination cgroup
2377  *
2378  * Migrate tasks in @tset to @dst_cgrp.  This function fails iff one of the
2379  * ->can_attach callbacks fails and guarantees that either all or none of
2380  * the tasks in @tset are migrated.  @tset is consumed regardless of
2381  * success.
2382  */
2383 static int cgroup_taskset_migrate(struct cgroup_taskset *tset,
2384                                   struct cgroup *dst_cgrp)
2385 {
2386         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2387         struct task_struct *task, *tmp_task;
2388         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2389         int i, ret;
2390
2391         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2392         if (list_empty(&tset->src_csets))
2393                 return 0;
2394
2395         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2396         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2397                 if (css->ss->can_attach) {
2398                         tset->ssid = i;
2399                         ret = css->ss->can_attach(tset);
2400                         if (ret) {
2401                                 failed_css = css;
2402                                 goto out_cancel_attach;
2403                         }
2404                 }
2405         }
2406
2407         /*
2408          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2409          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2410          * is the commit point.
2411          */
2412         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2413         list_for_each_entry(cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2414                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
2415                         struct css_set *from_cset = task_css_set(task);
2416                         struct css_set *to_cset = cset->mg_dst_cset;
2417
2418                         get_css_set(to_cset);
2419                         css_set_move_task(task, from_cset, to_cset, true);
2420                         put_css_set_locked(from_cset);
2421                 }
2422         }
2423         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2424
2425         /*
2426          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2427          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2428          * controllers that migration is complete.
2429          */
2430         tset->csets = &tset->dst_csets;
2431
2432         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2433                 if (css->ss->attach) {
2434                         tset->ssid = i;
2435                         css->ss->attach(tset);
2436                 }
2437         }
2438
2439         ret = 0;
2440         goto out_release_tset;
2441
2442 out_cancel_attach:
2443         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2444                 if (css == failed_css)
2445                         break;
2446                 if (css->ss->cancel_attach) {
2447                         tset->ssid = i;
2448                         css->ss->cancel_attach(tset);
2449                 }
2450         }
2451 out_release_tset:
2452         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2453         list_splice_init(&tset->dst_csets, &tset->src_csets);
2454         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2455                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2456                 list_del_init(&cset->mg_node);
2457         }
2458         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2459         return ret;
2460 }
2461
2462 /**
2463  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2464  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2465  *
2466  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2467  * those functions for details.
2468  */
2469 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
2470 {
2471         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2472
2473         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2474
2475         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2476         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2477                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2478                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2479                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2480                 put_css_set_locked(cset);
2481         }
2482         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2483 }
2484
2485 /**
2486  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2487  * @src_cset: the source css_set to add
2488  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2489  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2490  *
2491  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2492  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
2493  * up by cgroup_migrate_finish().
2494  *
2495  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2496  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2497  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2498  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2499  * migrations.
2500  */
2501 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2502                                    struct cgroup *dst_cgrp,
2503                                    struct list_head *preloaded_csets)
2504 {
2505         struct cgroup *src_cgrp;
2506
2507         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2508         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2509
2510         /*
2511          * If ->dead, @src_set is associated with one or more dead cgroups
2512          * and doesn't contain any migratable tasks.  Ignore it early so
2513          * that the rest of migration path doesn't get confused by it.
2514          */
2515         if (src_cset->dead)
2516                 return;
2517
2518         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2519
2520         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2521                 return;
2522
2523         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2524         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2525         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2526
2527         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2528         get_css_set(src_cset);
2529         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
2530 }
2531
2532 /**
2533  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2534  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
2535  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
2536  *
2537  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
2538  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
2539  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2540  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
2541  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
2542  *
2543  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2544  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2545  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2546  * @preloaded_csets.
2547  */
2548 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
2549                                       struct list_head *preloaded_csets)
2550 {
2551         LIST_HEAD(csets);
2552         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2553
2554         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2555
2556         /*
2557          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2558          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2559          */
2560         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && cgroup_parent(dst_cgrp) &&
2561             dst_cgrp->child_subsys_mask)
2562                 return -EBUSY;
2563
2564         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2565         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2566                 struct css_set *dst_cset;
2567
2568                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2569                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2570                 if (!dst_cset)
2571                         goto err;
2572
2573                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2574
2575                 /*
2576                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2577                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2578                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2579                  */
2580                 if (src_cset == dst_cset) {
2581                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2582                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2583                         put_css_set(src_cset);
2584                         put_css_set(dst_cset);
2585                         continue;
2586                 }
2587
2588                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2589
2590                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2591                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2592                 else
2593                         put_css_set(dst_cset);
2594         }
2595
2596         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2597         return 0;
2598 err:
2599         cgroup_migrate_finish(&csets);
2600         return -ENOMEM;
2601 }
2602
2603 /**
2604  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2605  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2606  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2607  * @cgrp: the destination cgroup
2608  *
2609  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2610  * process, the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The
2611  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2612  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2613  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2614  *
2615  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2616  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2617  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2618  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2619  * actually starting migrating.
2620  */
2621 static int cgroup_migrate(struct task_struct *leader, bool threadgroup,
2622                           struct cgroup *cgrp)
2623 {
2624         struct cgroup_taskset tset = CGROUP_TASKSET_INIT(tset);
2625         struct task_struct *task;
2626
2627         /*
2628          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2629          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2630          * take an rcu_read_lock.
2631          */
2632         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2633         rcu_read_lock();
2634         task = leader;
2635         do {
2636                 cgroup_taskset_add(task, &tset);
2637                 if (!threadgroup)
2638                         break;
2639         } while_each_thread(leader, task);
2640         rcu_read_unlock();
2641         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2642
2643         return cgroup_taskset_migrate(&tset, cgrp);
2644 }
2645
2646 /**
2647  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2648  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2649  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2650  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2651  *
2652  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2653  */
2654 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2655                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2656 {
2657         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2658         struct task_struct *task;
2659         int ret;
2660
2661         /* look up all src csets */
2662         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2663         rcu_read_lock();
2664         task = leader;
2665         do {
2666                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2667                                        &preloaded_csets);
2668                 if (!threadgroup)
2669                         break;
2670         } while_each_thread(leader, task);
2671         rcu_read_unlock();
2672         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2673
2674         /* prepare dst csets and commit */
2675         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2676         if (!ret)
2677                 ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, dst_cgrp);
2678
2679         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2680         return ret;
2681 }
2682
2683 static int cgroup_procs_write_permission(struct task_struct *task,
2684                                          struct cgroup *dst_cgrp,
2685                                          struct kernfs_open_file *of)
2686 {
2687         const struct cred *cred = current_cred();
2688         const struct cred *tcred = get_task_cred(task);
2689         int ret = 0;
2690
2691         /*
2692          * even if we're attaching all tasks in the thread group, we only
2693          * need to check permissions on one of them.
2694          */
2695         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2696             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2697             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid))
2698                 ret = -EACCES;
2699
2700         if (!ret && cgroup_on_dfl(dst_cgrp)) {
2701                 struct super_block *sb = of->file->f_path.dentry->d_sb;
2702                 struct cgroup *cgrp;
2703                 struct inode *inode;
2704
2705                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
2706                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
2707                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2708
2709                 while (!cgroup_is_descendant(dst_cgrp, cgrp))
2710                         cgrp = cgroup_parent(cgrp);
2711
2712                 ret = -ENOMEM;
2713                 inode = kernfs_get_inode(sb, cgrp->procs_file.kn);
2714                 if (inode) {
2715                         ret = inode_permission(inode, MAY_WRITE);
2716                         iput(inode);
2717                 }
2718         }
2719
2720         put_cred(tcred);
2721         return ret;
2722 }
2723
2724 /*
2725  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2726  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2727  * cgroup_mutex and threadgroup.
2728  */
2729 static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2730                                     size_t nbytes, loff_t off, bool threadgroup)
2731 {
2732         struct task_struct *tsk;
2733         struct cgroup_subsys *ss;
2734         struct cgroup *cgrp;
2735         pid_t pid;
2736         int ssid, ret;
2737
2738         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2739                 return -EINVAL;
2740
2741         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2742         if (!cgrp)
2743                 return -ENODEV;
2744
2745         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2746         rcu_read_lock();
2747         if (pid) {
2748                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2749                 if (!tsk) {
2750                         ret = -ESRCH;
2751                         goto out_unlock_rcu;
2752                 }
2753         } else {
2754                 tsk = current;
2755         }
2756
2757         if (threadgroup)
2758                 tsk = tsk->group_leader;
2759
2760         /*
2761          * kthreads may acquire PF_NO_SETAFFINITY during initialization.
2762          * If userland migrates such a kthread to a non-root cgroup, it can
2763          * become trapped in a cpuset, or RT kthread may be born in a
2764          * cgroup with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2765          */
2766         if (tsk->no_cgroup_migration || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2767                 ret = -EINVAL;
2768                 goto out_unlock_rcu;
2769         }
2770
2771         get_task_struct(tsk);
2772         rcu_read_unlock();
2773
2774         ret = cgroup_procs_write_permission(tsk, cgrp, of);
2775         if (!ret)
2776                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2777
2778         put_task_struct(tsk);
2779         goto out_unlock_threadgroup;
2780
2781 out_unlock_rcu:
2782         rcu_read_unlock();
2783 out_unlock_threadgroup:
2784         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2785         for_each_subsys(ss, ssid)
2786                 if (ss->post_attach)
2787                         ss->post_attach();
2788         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2789         return ret ?: nbytes;
2790 }
2791
2792 /**
2793  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2794  * @from: attach to all cgroups of a given task
2795  * @tsk: the task to be attached
2796  */
2797 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2798 {
2799         struct cgroup_root *root;
2800         int retval = 0;
2801
2802         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2803         for_each_root(root) {
2804                 struct cgroup *from_cgrp;
2805
2806                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2807                         continue;
2808
2809                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
2810                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2811                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2812
2813                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2814                 if (retval)
2815                         break;
2816         }
2817         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2818
2819         return retval;
2820 }
2821 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2822
2823 static ssize_t cgroup_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
2824                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2825 {
2826         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
2827 }
2828
2829 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
2830                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2831 {
2832         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
2833 }
2834
2835 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
2836                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2837 {
2838         struct cgroup *cgrp;
2839
2840         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2841
2842         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2843         if (!cgrp)
2844                 return -ENODEV;
2845         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2846         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
2847                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
2848         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2849         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2850         return nbytes;
2851 }
2852
2853 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2854 {
2855         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2856
2857         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2858         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2859         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2860         seq_putc(seq, '\n');
2861         return 0;
2862 }
2863
2864 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2865 {
2866         seq_puts(seq, "0\n");
2867         return 0;
2868 }
2869
2870 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned long ss_mask)
2871 {
2872         struct cgroup_subsys *ss;
2873         bool printed = false;
2874         int ssid;
2875
2876         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
2877                 if (printed)
2878                         seq_putc(seq, ' ');
2879                 seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2880                 printed = true;
2881         }
2882         if (printed)
2883                 seq_putc(seq, '\n');
2884 }
2885
2886 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2887 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2888 {
2889         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2890
2891         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask &
2892                              ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask);
2893         return 0;
2894 }
2895
2896 /* show controllers which are enabled from the parent */
2897 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2898 {
2899         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2900
2901         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_parent(cgrp)->subtree_control);
2902         return 0;
2903 }
2904
2905 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2906 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2907 {
2908         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2909
2910         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2911         return 0;
2912 }
2913
2914 /**
2915  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2916  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2917  *
2918  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2919  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2920  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2921  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2922  */
2923 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2924 {
2925         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2926         struct cgroup_taskset tset = CGROUP_TASKSET_INIT(tset);
2927         struct cgroup_subsys_state *css;
2928         struct css_set *src_cset;
2929         int ret;
2930
2931         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2932
2933         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2934
2935         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2936         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2937         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2938                 struct cgrp_cset_link *link;
2939
2940                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2941                 if (css->cgroup == cgrp)
2942                         continue;
2943
2944                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2945                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2946                                                &preloaded_csets);
2947         }
2948         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2949
2950         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2951         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2952         if (ret)
2953                 goto out_finish;
2954
2955         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2956         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2957                 struct task_struct *task, *ntask;
2958
2959                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2960                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2961                         break;
2962
2963                 /* all tasks in src_csets need to be migrated */
2964                 list_for_each_entry_safe(task, ntask, &src_cset->tasks, cg_list)
2965                         cgroup_taskset_add(task, &tset);
2966         }
2967         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2968
2969         ret = cgroup_taskset_migrate(&tset, cgrp);
2970 out_finish:
2971         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2972         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2973         return ret;
2974 }
2975
2976 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2977 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
2978                                             char *buf, size_t nbytes,
2979                                             loff_t off)
2980 {
2981         unsigned long enable = 0, disable = 0;
2982         unsigned long css_enable, css_disable, old_sc, new_sc, old_ss, new_ss;
2983         struct cgroup *cgrp, *child;
2984         struct cgroup_subsys *ss;
2985         char *tok;
2986         int ssid, ret;
2987
2988         /*
2989          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
2990          * with either + or -.
2991          */
2992         buf = strstrip(buf);
2993         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
2994                 unsigned long tmp_ss_mask = ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
2995
2996                 if (tok[0] == '\0')
2997                         continue;
2998                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {
2999                         if (!cgroup_ssid_enabled(ssid) ||
3000                             strcmp(tok + 1, ss->name))
3001                                 continue;
3002
3003                         if (*tok == '+') {
3004                                 enable |= 1 << ssid;
3005                                 disable &= ~(1 << ssid);
3006                         } else if (*tok == '-') {
3007                                 disable |= 1 << ssid;
3008                                 enable &= ~(1 << ssid);
3009                         } else {
3010                                 return -EINVAL;
3011                         }
3012                         break;
3013                 }
3014                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
3015                         return -EINVAL;
3016         }
3017
3018         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
3019         if (!cgrp)
3020                 return -ENODEV;
3021
3022         for_each_subsys(ss, ssid) {
3023                 if (enable & (1 << ssid)) {
3024                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
3025                                 enable &= ~(1 << ssid);
3026                                 continue;
3027                         }
3028
3029                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
3030                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
3031                             (cgroup_parent(cgrp) &&
3032                              !(cgroup_parent(cgrp)->subtree_control & (1 << ssid)))) {
3033                                 ret = -ENOENT;
3034                                 goto out_unlock;
3035                         }
3036                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
3037                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
3038                                 disable &= ~(1 << ssid);
3039                                 continue;
3040                         }
3041
3042                         /* a child has it enabled? */
3043                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3044                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
3045                                         ret = -EBUSY;
3046                                         goto out_unlock;
3047                                 }
3048                         }
3049                 }
3050         }
3051
3052         if (!enable && !disable) {
3053                 ret = 0;
3054                 goto out_unlock;
3055         }
3056
3057         /*
3058          * Except for the root, subtree_control must be zero for a cgroup
3059          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
3060          */
3061         if (enable && cgroup_parent(cgrp) && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
3062                 ret = -EBUSY;
3063                 goto out_unlock;
3064         }
3065
3066         /*
3067          * Update subsys masks and calculate what needs to be done.  More
3068          * subsystems than specified may need to be enabled or disabled
3069          * depending on subsystem dependencies.
3070          */
3071         old_sc = cgrp->subtree_control;
3072         old_ss = cgrp->child_subsys_mask;
3073         new_sc = (old_sc | enable) & ~disable;
3074         new_ss = cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, new_sc);
3075
3076         css_enable = ~old_ss & new_ss;
3077         css_disable = old_ss & ~new_ss;
3078         enable |= css_enable;
3079         disable |= css_disable;
3080
3081         /*
3082          * Because css offlining is asynchronous, userland might try to
3083          * re-enable the same controller while the previous instance is
3084          * still around.  In such cases, wait till it's gone using
3085          * offline_waitq.
3086          */
3087         for_each_subsys_which(ss, ssid, &css_enable) {
3088                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3089                         DEFINE_WAIT(wait);
3090
3091                         if (!cgroup_css(child, ss))
3092                                 continue;
3093
3094                         cgroup_get(child);
3095                         prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
3096                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3097                         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3098                         schedule();
3099                         finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
3100                         cgroup_put(child);
3101
3102                         return restart_syscall();
3103                 }
3104         }
3105
3106         cgrp->subtree_control = new_sc;
3107         cgrp->child_subsys_mask = new_ss;
3108
3109         /*
3110          * Create new csses or make the existing ones visible.  A css is
3111          * created invisible if it's being implicitly enabled through
3112          * dependency.  An invisible css is made visible when the userland
3113          * explicitly enables it.
3114          */
3115         for_each_subsys(ss, ssid) {
3116                 if (!(enable & (1 << ssid)))
3117                         continue;
3118
3119                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3120                         if (css_enable & (1 << ssid))
3121                                 ret = create_css(child, ss,
3122                                         cgrp->subtree_control & (1 << ssid));
3123                         else
3124                                 ret = css_populate_dir(cgroup_css(child, ss),
3125                                                        NULL);
3126                         if (ret)
3127                                 goto err_undo_css;
3128                 }
3129         }
3130
3131         /*
3132          * At this point, cgroup_e_css() results reflect the new csses
3133          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
3134          * css associations of all tasks in the subtree.
3135          */
3136         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
3137         if (ret)
3138                 goto err_undo_css;
3139
3140         /*
3141          * All tasks are migrated out of disabled csses.  Kill or hide
3142          * them.  A css is hidden when the userland requests it to be
3143          * disabled while other subsystems are still depending on it.  The
3144          * css must not actively control resources and be in the vanilla
3145          * state if it's made visible again later.  Controllers which may
3146          * be depended upon should provide ->css_reset() for this purpose.
3147          */
3148         for_each_subsys(ss, ssid) {
3149                 if (!(disable & (1 << ssid)))
3150                         continue;
3151
3152                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3153                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
3154
3155                         if (css_disable & (1 << ssid)) {
3156                                 kill_css(css);
3157                         } else {
3158                                 css_clear_dir(css, NULL);
3159                                 if (ss->css_reset)
3160                                         ss->css_reset(css);
3161                         }
3162                 }
3163         }
3164
3165         /*
3166          * The effective csses of all the descendants (excluding @cgrp) may
3167          * have changed.  Subsystems can optionally subscribe to this event
3168          * by implementing ->css_e_css_changed() which is invoked if any of
3169          * the effective csses seen from the css's cgroup may have changed.
3170          */
3171         for_each_subsys(ss, ssid) {
3172                 struct cgroup_subsys_state *this_css = cgroup_css(cgrp, ss);
3173                 struct cgroup_subsys_state *css;
3174
3175                 if (!ss->css_e_css_changed || !this_css)
3176                         continue;
3177
3178                 css_for_each_descendant_pre(css, this_css)
3179                         if (css != this_css)
3180                                 ss->css_e_css_changed(css);
3181         }
3182
3183         kernfs_activate(cgrp->kn);
3184         ret = 0;
3185 out_unlock:
3186         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3187         return ret ?: nbytes;
3188
3189 err_undo_css:
3190         cgrp->subtree_control = old_sc;
3191         cgrp->child_subsys_mask = old_ss;
3192
3193         for_each_subsys(ss, ssid) {
3194                 if (!(enable & (1 << ssid)))
3195                         continue;
3196
3197                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3198                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
3199
3200                         if (!css)
3201                                 continue;
3202
3203                         if (css_enable & (1 << ssid))
3204                                 kill_css(css);
3205                         else
3206                                 css_clear_dir(css, NULL);
3207                 }
3208         }
3209         goto out_unlock;
3210 }
3211
3212 static int cgroup_events_show(struct seq_file *seq, void *v)
3213 {
3214         seq_printf(seq, "populated %d\n",
3215                    cgroup_is_populated(seq_css(seq)->cgroup));
3216         return 0;
3217 }
3218
3219 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3220                                  size_t nbytes, loff_t off)
3221 {
3222         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
3223         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3224         struct cgroup_subsys_state *css;
3225         int ret;
3226
3227         if (cft->write)
3228                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
3229
3230         /*
3231          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
3232          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
3233          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
3234          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
3235          */
3236         rcu_read_lock();
3237         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
3238         rcu_read_unlock();
3239
3240         if (cft->write_u64) {
3241                 unsigned long long v;
3242                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
3243                 if (!ret)
3244                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
3245         } else if (cft->write_s64) {
3246                 long long v;
3247                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
3248                 if (!ret)
3249                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
3250         } else {
3251                 ret = -EINVAL;
3252         }
3253
3254         return ret ?: nbytes;
3255 }
3256
3257 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
3258 {
3259         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
3260 }
3261
3262 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
3263 {
3264         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
3265 }
3266
3267 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3268 {
3269         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
3270 }
3271
3272 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
3273 {
3274         struct cftype *cft = seq_cft(m);
3275         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
3276
3277         if (cft->seq_show)
3278                 return cft->seq_show(m, arg);
3279
3280         if (cft->read_u64)
3281                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
3282         else if (cft->read_s64)
3283                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
3284         else
3285                 return -EINVAL;
3286         return 0;
3287 }
3288
3289 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
3290         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3291         .write                  = cgroup_file_write,
3292         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3293 };
3294
3295 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3296         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3297         .write                  = cgroup_file_write,
3298         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3299         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3300         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3301         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3302 };
3303
3304 /*
3305  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
3306  */
3307 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
3308                          const char *new_name_str)
3309 {
3310         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
3311         int ret;
3312
3313         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3314                 return -ENOTDIR;
3315         if (kn->parent != new_parent)
3316                 return -EIO;
3317
3318         /*
3319          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
3320          * limited.  Disallow on the default hierarchy.
3321          */
3322         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3323                 return -EPERM;
3324
3325         /*
3326          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
3327          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
3328          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
3329          */
3330         kernfs_break_active_protection(new_parent);
3331         kernfs_break_active_protection(kn);
3332
3333         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3334
3335         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
3336
3337         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3338
3339         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
3340         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
3341         return ret;
3342 }
3343
3344 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3345 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3346 {
3347         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3348                                .ia_uid = current_fsuid(),
3349                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3350
3351         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3352             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3353                 return 0;
3354
3355         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3356 }
3357
3358 static int cgroup_add_file(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup *cgrp,
3359                            struct cftype *cft)
3360 {
3361         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3362         struct kernfs_node *kn;
3363         struct lock_class_key *key = NULL;
3364         int ret;
3365
3366 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3367         key = &cft->lockdep_key;
3368 #endif
3369         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3370                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
3371                                   NULL, key);
3372         if (IS_ERR(kn))
3373                 return PTR_ERR(kn);
3374
3375         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3376         if (ret) {
3377                 kernfs_remove(kn);
3378                 return ret;
3379         }
3380
3381         if (cft->file_offset) {
3382                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
3383
3384                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3385                 cfile->kn = kn;
3386                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3387         }
3388
3389         return 0;
3390 }
3391
3392 /**
3393  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3394  * @css: the target css
3395  * @cgrp: the target cgroup (usually css->cgroup)
3396  * @cfts: array of cftypes to be added
3397  * @is_add: whether to add or remove
3398  *
3399  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3400  * For removals, this function never fails.
3401  */
3402 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
3403                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3404                               bool is_add)
3405 {
3406         struct cftype *cft, *cft_end = NULL;
3407         int ret;
3408
3409         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3410
3411 restart:
3412         for (cft = cfts; cft != cft_end && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3413                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3414                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3415                         continue;
3416                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3417                         continue;
3418                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3419                         continue;
3420                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3421                         continue;
3422
3423                 if (is_add) {
3424                         ret = cgroup_add_file(css, cgrp, cft);
3425                         if (ret) {
3426                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3427                                         __func__, cft->name, ret);
3428                                 cft_end = cft;
3429                                 is_add = false;
3430                                 goto restart;
3431                         }
3432                 } else {
3433                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3434                 }
3435         }
3436         return 0;
3437 }
3438
3439 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3440 {
3441         LIST_HEAD(pending);
3442         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3443         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3444         struct cgroup_subsys_state *css;
3445         int ret = 0;
3446
3447         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3448
3449         /* add/rm files for all cgroups created before */
3450         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3451                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3452
3453                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
3454                         continue;
3455
3456                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, is_add);
3457                 if (ret)
3458                         break;
3459         }
3460
3461         if (is_add && !ret)
3462                 kernfs_activate(root->kn);
3463         return ret;
3464 }
3465
3466 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3467 {
3468         struct cftype *cft;
3469
3470         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3471                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3472                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3473                         kfree(cft->kf_ops);
3474                 cft->kf_ops = NULL;
3475                 cft->ss = NULL;
3476
3477                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3478                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3479         }
3480 }
3481
3482 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3483 {
3484         struct cftype *cft;
3485
3486         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3487                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3488
3489                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3490
3491                 if (cft->seq_start)
3492                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3493                 else
3494                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3495
3496                 /*
3497                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3498                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3499                  */
3500                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3501                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3502                         if (!kf_ops) {
3503                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3504                                 return -ENOMEM;
3505                         }
3506                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3507                 }
3508
3509                 cft->kf_ops = kf_ops;
3510                 cft->ss = ss;
3511         }
3512
3513         return 0;
3514 }
3515
3516 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3517 {
3518         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3519
3520         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3521                 return -ENOENT;
3522
3523         list_del(&cfts->node);
3524         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3525         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3526         return 0;
3527 }
3528
3529 /**
3530  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3531  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3532  *
3533  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3534  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3535  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3536  *
3537  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3538  * registered.
3539  */
3540 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3541 {
3542         int ret;
3543
3544         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3545         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3546         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3547         return ret;
3548 }
3549
3550 /**
3551  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3552  * @ss: target cgroup subsystem
3553  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3554  *
3555  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3556  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3557  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3558  * attached or not.
3559  *
3560  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3561  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3562  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3563  */
3564 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3565 {
3566         int ret;
3567
3568         if (!cgroup_ssid_enabled(ss->id))
3569                 return 0;
3570
3571         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3572                 return 0;
3573
3574         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3575         if (ret)
3576                 return ret;
3577
3578         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3579
3580         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3581         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3582         if (ret)
3583                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3584
3585         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3586         return ret;
3587 }
3588
3589 /**
3590  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
3591  * @ss: target cgroup subsystem
3592  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3593  *
3594  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3595  * the default hierarchy.
3596  */
3597 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3598 {
3599         struct cftype *cft;
3600
3601         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3602                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
3603         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3604 }
3605
3606 /**
3607  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
3608  * @ss: target cgroup subsystem
3609  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3610  *
3611  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3612  * the legacy hierarchies.
3613  */
3614 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3615 {
3616         struct cftype *cft;
3617
3618         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3619                 cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
3620         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3621 }
3622
3623 /**
3624  * cgroup_file_notify - generate a file modified event for a cgroup_file
3625  * @cfile: target cgroup_file
3626  *
3627  * @cfile must have been obtained by setting cftype->file_offset.
3628  */
3629 void cgroup_file_notify(struct cgroup_file *cfile)
3630 {
3631         unsigned long flags;
3632
3633         spin_lock_irqsave(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3634         if (cfile->kn)
3635                 kernfs_notify(cfile->kn);
3636         spin_unlock_irqrestore(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3637 }
3638
3639 /**
3640  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3641  * @cgrp: the cgroup in question
3642  *
3643  * Return the number of tasks in the cgroup.
3644  */
3645 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3646 {
3647         int count = 0;
3648         struct cgrp_cset_link *link;
3649
3650         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3651         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3652                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3653         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
3654         return count;
3655 }
3656
3657 /**
3658  * css_next_child - find the next child of a given css
3659  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3660  * @parent: css whose children to walk
3661  *
3662  * This function returns the next child of @parent and should be called
3663  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3664  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
3665  * be returned regardless of their states.
3666  *
3667  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3668  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3669  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3670  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3671  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3672  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3673  */
3674 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
3675                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
3676 {
3677         struct cgroup_subsys_state *next;
3678
3679         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3680
3681         /*
3682          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
3683          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
3684          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
3685          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
3686          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
3687          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
3688          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
3689          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
3690          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
3691          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
3692          *
3693          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
3694          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
3695          * increasing unique serial number and always appended to the
3696          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
3697          * children until the first css with higher serial number than
3698          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
3699          * races against release and the race window is very small.
3700          */
3701         if (!pos) {
3702                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3703         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
3704                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3705         } else {
3706                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling)
3707                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3708                                 break;
3709         }
3710
3711         /*
3712          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3713          * the next sibling.
3714          */
3715         if (&next->sibling != &parent->children)
3716                 return next;
3717         return NULL;
3718 }
3719
3720 /**
3721  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3722  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3723  * @root: css whose descendants to walk
3724  *
3725  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3726  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3727  * included in the iteration and the first node to be visited.
3728  *
3729  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3730  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3731  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3732  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3733  *
3734  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3735  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3736  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3737  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3738  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3739  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3740  */
3741 struct cgroup_subsys_state *
3742 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3743                         struct cgroup_subsys_state *root)
3744 {
3745         struct cgroup_subsys_state *next;
3746
3747         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3748
3749         /* if first iteration, visit @root */
3750         if (!pos)
3751                 return root;
3752
3753         /* visit the first child if exists */
3754         next = css_next_child(NULL, pos);
3755         if (next)
3756                 return next;
3757
3758         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3759         while (pos != root) {
3760                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
3761                 if (next)
3762                         return next;
3763                 pos = pos->parent;
3764         }
3765
3766         return NULL;
3767 }
3768
3769 /**
3770  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3771  * @pos: css of interest
3772  *
3773  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3774  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3775  * subtree of @pos.
3776  *
3777  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3778  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3779  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3780  * long as @pos is accessible.
3781  */
3782 struct cgroup_subsys_state *
3783 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3784 {
3785         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3786
3787         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3788
3789         do {
3790                 last = pos;
3791                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3792                 pos = NULL;
3793                 css_for_each_child(tmp, last)
3794                         pos = tmp;
3795         } while (pos);
3796
3797         return last;
3798 }
3799
3800 static struct cgroup_subsys_state *
3801 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3802 {
3803         struct cgroup_subsys_state *last;
3804
3805         do {
3806                 last = pos;
3807                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3808         } while (pos);
3809
3810         return last;
3811 }
3812
3813 /**
3814  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3815  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3816  * @root: css whose descendants to walk
3817  *
3818  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3819  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3820  * included in the iteration and the last node to be visited.
3821  *
3822  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3823  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3824  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3825  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3826  * @cgroup.
3827  *
3828  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3829  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3830  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3831  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3832  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3833  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3834  */
3835 struct cgroup_subsys_state *
3836 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3837                          struct cgroup_subsys_state *root)
3838 {
3839         struct cgroup_subsys_state *next;
3840
3841         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3842
3843         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3844         if (!pos)
3845                 return css_leftmost_descendant(root);
3846
3847         /* if we visited @root, we're done */
3848         if (pos == root)
3849                 return NULL;
3850
3851         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3852         next = css_next_child(pos, pos->parent);
3853         if (next)
3854                 return css_leftmost_descendant(next);
3855
3856         /* no sibling left, visit parent */
3857         return pos->parent;
3858 }
3859
3860 /**
3861  * css_has_online_children - does a css have online children
3862  * @css: the target css
3863  *
3864  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
3865  * function can be called from any context but the caller is responsible
3866  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
3867  */
3868 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
3869 {
3870         struct cgroup_subsys_state *child;
3871         bool ret = false;
3872
3873         rcu_read_lock();
3874         css_for_each_child(child, css) {
3875                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
3876                         ret = true;
3877                         break;
3878                 }
3879         }
3880         rcu_read_unlock();
3881         return ret;
3882 }
3883
3884 /**
3885  * css_task_iter_advance_css_set - advance a task itererator to the next css_set
3886  * @it: the iterator to advance
3887  *
3888  * Advance @it to the next css_set to walk.
3889  */
3890 static void css_task_iter_advance_css_set(struct css_task_iter *it)
3891 {
3892         struct list_head *l = it->cset_pos;
3893         struct cgrp_cset_link *link;
3894         struct css_set *cset;
3895
3896         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
3897
3898         /* Advance to the next non-empty css_set */
3899         do {
3900                 l = l->next;
3901                 if (l == it->cset_head) {
3902                         it->cset_pos = NULL;
3903                         it->task_pos = NULL;
3904                         return;
3905                 }
3906
3907                 if (it->ss) {
3908                         cset = container_of(l, struct css_set,
3909                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3910                 } else {
3911                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3912                         cset = link->cset;
3913                 }
3914         } while (!css_set_populated(cset));
3915
3916         it->cset_pos = l;
3917
3918         if (!list_empty(&cset->tasks))
3919                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3920         else
3921                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3922
3923         it->tasks_head = &cset->tasks;
3924         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3925
3926         /*
3927          * We don't keep css_sets locked across iteration steps and thus
3928          * need to take steps to ensure that iteration can be resumed after
3929          * the lock is re-acquired.  Iteration is performed at two levels -
3930          * css_sets and tasks in them.
3931          *
3932          * Once created, a css_set never leaves its cgroup lists, so a
3933          * pinned css_set is guaranteed to stay put and we can resume
3934          * iteration afterwards.
3935          *
3936          * Tasks may leave @cset across iteration steps.  This is resolved
3937          * by registering each iterator with the css_set currently being
3938          * walked and making css_set_move_task() advance iterators whose
3939          * next task is leaving.
3940          */
3941         if (it->cur_cset) {
3942                 list_del(&it->iters_node);
3943                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
3944         }
3945         get_css_set(cset);
3946         it->cur_cset = cset;
3947         list_add(&it->iters_node, &cset->task_iters);
3948 }
3949
3950 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it)
3951 {
3952         struct list_head *l = it->task_pos;
3953
3954         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
3955         WARN_ON_ONCE(!l);
3956
3957         /*
3958          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3959          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3960          * next cset.
3961          */
3962         l = l->next;
3963
3964         if (l == it->tasks_head)
3965                 l = it->mg_tasks_head->next;
3966
3967         if (l == it->mg_tasks_head)
3968                 css_task_iter_advance_css_set(it);
3969         else
3970                 it->task_pos = l;
3971 }
3972
3973 /**
3974  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3975  * @css: the css to walk tasks of
3976  * @it: the task iterator to use
3977  *
3978  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3979  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3980  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3981  * called.
3982  */
3983 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3984                          struct css_task_iter *it)
3985 {
3986         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3987         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3988
3989         memset(it, 0, sizeof(*it));
3990
3991         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3992
3993         it->ss = css->ss;
3994
3995         if (it->ss)
3996                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3997         else
3998                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3999
4000         it->cset_head = it->cset_pos;
4001
4002         css_task_iter_advance_css_set(it);
4003
4004         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4005 }
4006
4007 /**
4008  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
4009  * @it: the task iterator being iterated
4010  *
4011  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
4012  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
4013  * reaches the end.
4014  */
4015 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
4016 {
4017         if (it->cur_task) {
4018                 put_task_struct(it->cur_task);
4019                 it->cur_task = NULL;
4020         }
4021
4022         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4023
4024         if (it->task_pos) {
4025                 it->cur_task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4026                                           cg_list);
4027                 get_task_struct(it->cur_task);
4028                 css_task_iter_advance(it);
4029         }
4030
4031         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4032
4033         return it->cur_task;
4034 }
4035
4036 /**
4037  * css_task_iter_end - finish task iteration
4038  * @it: the task iterator to finish
4039  *
4040  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
4041  */
4042 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
4043 {
4044         if (it->cur_cset) {
4045                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
4046                 list_del(&it->iters_node);
4047                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4048                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4049         }
4050
4051         if (it->cur_task)
4052                 put_task_struct(it->cur_task);
4053 }
4054
4055 /**
4056  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
4057  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
4058  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
4059  *
4060  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
4061  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
4062  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
4063  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
4064  * can slip out of migration through forking.
4065  */
4066 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
4067 {
4068         LIST_HEAD(preloaded_csets);
4069         struct cgrp_cset_link *link;
4070         struct css_task_iter it;
4071         struct task_struct *task;
4072         int ret;
4073
4074         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4075
4076         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
4077         spin_lock_irq(&css_set_lock);
4078         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
4079                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
4080         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
4081
4082         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
4083         if (ret)
4084                 goto out_err;
4085
4086         /*
4087          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
4088          * ->can_attach() fails.
4089          */
4090         do {
4091                 css_task_iter_start(&from->self, &it);
4092
4093                 do {
4094                         task = css_task_iter_next(&it);
4095                 } while (task && (task->flags & PF_EXITING));
4096
4097                 if (task)
4098                         get_task_struct(task);
4099                 css_task_iter_end(&it);
4100
4101                 if (task) {
4102                         ret = cgroup_migrate(task, false, to);
4103                         put_task_struct(task);
4104                 }
4105         } while (task && !ret);
4106 out_err:
4107         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
4108         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4109         return ret;
4110 }
4111
4112 /*
4113  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
4114  *
4115  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
4116  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
4117  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
4118  * unless we produce it entirely atomically.
4119  *
4120  */
4121
4122 /* which pidlist file are we talking about? */
4123 enum cgroup_filetype {
4124         CGROUP_FILE_PROCS,
4125         CGROUP_FILE_TASKS,
4126 };
4127
4128 /*
4129  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
4130  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
4131  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
4132  * to the cgroup.
4133  */
4134 struct cgroup_pidlist {
4135         /*
4136          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
4137          * this particular list stays in the list.
4138         */
4139         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
4140         /* array of xids */
4141         pid_t *list;
4142         /* how many elements the above list has */
4143         int length;
4144         /* each of these stored in a list by its cgroup */
4145         struct list_head links;
4146         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
4147         struct cgroup *owner;
4148         /* for delayed destruction */
4149         struct delayed_work destroy_dwork;
4150 };
4151
4152 /*
4153  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
4154  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
4155  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
4156  */
4157 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
4158 static void *pidlist_allocate(int count)
4159 {
4160         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
4161                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
4162         else
4163                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
4164 }
4165
4166 static void pidlist_free(void *p)
4167 {
4168         kvfree(p);
4169 }
4170
4171 /*
4172  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
4173  * should be left afterwards.
4174  */
4175 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
4176 {
4177         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
4178
4179         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4180         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
4181                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
4182         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
4183
4184         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
4185         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
4186 }
4187
4188 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
4189 {
4190         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
4191         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
4192                                                 destroy_dwork);
4193         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
4194
4195         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
4196
4197         /*
4198          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
4199          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
4200          */
4201         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
4202                 list_del(&l->links);
4203                 pidlist_free(l->list);
4204                 put_pid_ns(l->key.ns);
4205                 tofree = l;
4206         }
4207
4208         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
4209         kfree(tofree);
4210 }
4211
4212 /*
4213  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
4214  * Returns the number of unique elements.
4215  */
4216 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
4217 {
4218         int src, dest = 1;
4219
4220         /*
4221          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
4222          * edge cases first; no work needs to be done for either
4223          */
4224         if (length == 0 || length == 1)
4225                 return length;
4226         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
4227         for (src = 1; src < length; src++) {
4228                 /* find next unique element */
4229                 while (list[src] == list[src-1]) {
4230                         src++;
4231                         if (src == length)
4232                                 goto after;
4233                 }
4234                 /* dest always points to where the next unique element goes */
4235                 list[dest] = list[src];
4236                 dest++;
4237         }
4238 after:
4239         return dest;
4240 }
4241
4242 /*
4243  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
4244  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
4245  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
4246  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
4247  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
4248  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
4249  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
4250  *
4251  * All this extra complexity was caused by the original implementation
4252  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
4253  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if on the
4254  * default hierarchy so that no such expectation exists in the new
4255  * interface.
4256  *
4257  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
4258  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
4259  */
4260 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
4261 {
4262         unsigned a = pid & 0x55555555;
4263         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
4264
4265         return (a << 1) | (b >> 1);
4266 }
4267
4268 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
4269 {
4270         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4271                 return pid_fry(pid);
4272         else
4273                 return pid;
4274 }
4275
4276 static int cmppid(const void *a, const void *b)
4277 {
4278         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
4279 }
4280
4281 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
4282 {
4283         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
4284 }
4285
4286 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
4287                                                   enum cgroup_filetype type)
4288 {
4289         struct cgroup_pidlist *l;
4290         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
4291         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
4292
4293         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4294
4295         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
4296                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
4297                         return l;
4298         return NULL;
4299 }
4300
4301 /*
4302  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
4303  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
4304  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
4305  * memory.
4306  */
4307 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
4308                                                 enum cgroup_filetype type)
4309 {
4310         struct cgroup_pidlist *l;
4311
4312         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4313
4314         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4315         if (l)
4316                 return l;
4317
4318         /* entry not found; create a new one */
4319         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
4320         if (!l)
4321                 return l;
4322
4323         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
4324         l->key.type = type;
4325         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
4326         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
4327         l->owner = cgrp;
4328         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
4329         return l;
4330 }
4331
4332 /*
4333  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
4334  */
4335 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
4336                               struct cgroup_pidlist **lp)
4337 {
4338         pid_t *array;
4339         int length;
4340         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
4341         struct css_task_iter it;
4342         struct task_struct *tsk;
4343         struct cgroup_pidlist *l;
4344
4345         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4346
4347         /*
4348          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
4349          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
4350          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
4351          * show up until sometime later on.
4352          */
4353         length = cgroup_task_count(cgrp);
4354         array = pidlist_allocate(length);
4355         if (!array)
4356                 return -ENOMEM;
4357         /* now, populate the array */
4358         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4359         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4360                 if (unlikely(n == length))
4361                         break;
4362                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
4363                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4364                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
4365                 else
4366                         pid = task_pid_vnr(tsk);
4367                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
4368                         array[n++] = pid;
4369         }
4370         css_task_iter_end(&it);
4371         length = n;
4372         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
4373         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4374                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
4375         else
4376                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
4377         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4378                 length = pidlist_uniq(array, length);
4379
4380         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
4381         if (!l) {
4382                 pidlist_free(array);
4383                 return -ENOMEM;
4384         }
4385
4386         /* store array, freeing old if necessary */
4387         pidlist_free(l->list);
4388         l->list = array;
4389         l->length = length;
4390         *lp = l;
4391         return 0;
4392 }
4393
4394 /**
4395  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
4396  * @stats: cgroupstats to fill information into
4397  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
4398  * been requested.
4399  *
4400  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
4401  * space.
4402  */
4403 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
4404 {
4405         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
4406         struct cgroup *cgrp;
4407         struct css_task_iter it;
4408         struct task_struct *tsk;
4409
4410         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
4411         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
4412             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
4413                 return -EINVAL;
4414
4415         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4416
4417         /*
4418          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
4419          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
4420          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
4421          */
4422         rcu_read_lock();
4423         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
4424         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
4425                 rcu_read_unlock();
4426                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4427                 return -ENOENT;
4428         }
4429         rcu_read_unlock();
4430
4431         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4432         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4433                 switch (tsk->state) {
4434                 case TASK_RUNNING:
4435                         stats->nr_running++;
4436                         break;
4437                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
4438                         stats->nr_sleeping++;
4439                         break;
4440                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
4441                         stats->nr_uninterruptible++;
4442                         break;
4443                 case TASK_STOPPED:
4444                         stats->nr_stopped++;
4445                         break;
4446                 default:
4447                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
4448                                 stats->nr_io_wait++;
4449                         break;
4450                 }
4451         }
4452         css_task_iter_end(&it);
4453
4454         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4455         return 0;
4456 }
4457
4458
4459 /*
4460  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
4461  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
4462  * in the cgroup->l->list array.
4463  */
4464
4465 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4466 {
4467         /*
4468          * Initially we receive a position value that corresponds to
4469          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
4470          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
4471          * next pid to display, if any
4472          */
4473         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4474         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4475         struct cgroup_pidlist *l;
4476         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
4477         int index = 0, pid = *pos;
4478         int *iter, ret;
4479
4480         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4481
4482         /*
4483          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
4484          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
4485          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
4486          * could already have been destroyed.
4487          */
4488         if (of->priv)
4489                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4490
4491         /*
4492          * Either this is the first start() after open or the matching
4493          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
4494          */
4495         if (!of->priv) {
4496                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
4497                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
4498                 if (ret)
4499                         return ERR_PTR(ret);
4500         }
4501         l = of->priv;
4502
4503         if (pid) {
4504                 int end = l->length;
4505
4506                 while (index < end) {
4507                         int mid = (index + end) / 2;
4508                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
4509                                 index = mid;
4510                                 break;
4511                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
4512                                 index = mid + 1;
4513                         else
4514                                 end = mid;
4515                 }
4516         }
4517         /* If we're off the end of the array, we're done */
4518         if (index >= l->length)
4519                 return NULL;
4520         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
4521         iter = l->list + index;
4522         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
4523         return iter;
4524 }
4525
4526 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
4527 {
4528         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4529         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4530
4531         if (l)
4532                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
4533                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
4534         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
4535 }
4536
4537 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4538 {
4539         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4540         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4541         pid_t *p = v;
4542         pid_t *end = l->list + l->length;
4543         /*
4544          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
4545          * end, we're done
4546          */
4547         p++;
4548         if (p >= end) {
4549                 return NULL;
4550         } else {
4551                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
4552                 return p;
4553         }
4554 }
4555
4556 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
4557 {
4558         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
4559
4560         return 0;
4561 }
4562
4563 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4564                                          struct cftype *cft)
4565 {
4566         return notify_on_release(css->cgroup);
4567 }
4568
4569 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4570                                           struct cftype *cft, u64 val)
4571 {
4572         if (val)
4573                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4574         else
4575                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4576         return 0;
4577 }
4578
4579 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
4580                                       struct cftype *cft)
4581 {
4582         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4583 }
4584
4585 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
4586                                        struct cftype *cft, u64 val)
4587 {
4588         if (val)
4589                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4590         else
4591                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4592         return 0;
4593 }
4594
4595 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4596 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[] = {
4597         {
4598                 .name = "cgroup.procs",
4599                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, procs_file),
4600                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4601                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4602                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4603                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4604                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4605                 .write = cgroup_procs_write,
4606         },
4607         {
4608                 .name = "cgroup.controllers",
4609                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4610                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
4611         },
4612         {
4613                 .name = "cgroup.controllers",
4614                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4615                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4616         },
4617         {
4618                 .name = "cgroup.subtree_control",
4619                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4620                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4621         },
4622         {
4623                 .name = "cgroup.events",
4624                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4625                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, events_file),
4626                 .seq_show = cgroup_events_show,
4627         },
4628         { }     /* terminate */
4629 };
4630
4631 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
4632 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[] = {
4633         {
4634                 .name = "cgroup.procs",
4635                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4636                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4637                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4638                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4639                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4640                 .write = cgroup_procs_write,
4641         },
4642         {
4643                 .name = "cgroup.clone_children",
4644                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4645                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4646         },
4647         {
4648                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4649                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4650                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
4651         },
4652         {
4653                 .name = "tasks",
4654                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4655                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4656                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4657                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4658                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
4659                 .write = cgroup_tasks_write,
4660         },
4661         {
4662                 .name = "notify_on_release",
4663                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4664                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4665         },
4666         {
4667                 .name = "release_agent",
4668                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4669                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
4670                 .write = cgroup_release_agent_write,
4671                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
4672         },
4673         { }     /* terminate */
4674 };
4675
4676 /*
4677  * css destruction is four-stage process.
4678  *
4679  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4680  *    Implemented in kill_css().
4681  *
4682  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4683  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4684  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4685  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4686  *
4687  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4688  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4689  *    RCU callback.
4690  *
4691  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4692  *    css_free_work_fn().
4693  *
4694  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4695  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4696  * steps to the already complex sequence.
4697  */
4698 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4699 {
4700         struct cgroup_subsys_state *css =
4701                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4702         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4703         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4704
4705         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4706
4707         if (ss) {
4708                 /* css free path */
4709                 struct cgroup_subsys_state *parent = css->parent;
4710                 int id = css->id;
4711
4712                 ss->css_free(css);
4713                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4714                 cgroup_put(cgrp);
4715
4716                 if (parent)
4717                         css_put(parent);
4718         } else {
4719                 /* cgroup free path */
4720                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4721                 cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
4722                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4723
4724                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4725                         /*
4726                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4727                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4728                          * that the parent won't be destroyed before its
4729                          * children.
4730                          */
4731                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4732                         kernfs_put(cgrp->kn);
4733                         kfree(cgrp);
4734                 } else {
4735                         /*
4736                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4737                          * which indicates that the root should be
4738                          * released.
4739                          */
4740                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4741                 }
4742         }
4743 }
4744
4745 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4746 {
4747         struct cgroup_subsys_state *css =
4748                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4749
4750         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4751         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4752 }
4753
4754 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
4755 {
4756         struct cgroup_subsys_state *css =
4757                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4758         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4759         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4760
4761         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4762
4763         css->flags |= CSS_RELEASED;
4764         list_del_rcu(&css->sibling);
4765
4766         if (ss) {
4767                 /* css release path */
4768                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
4769                 if (ss->css_released)
4770                         ss->css_released(css);
4771         } else {
4772                 /* cgroup release path */
4773                 cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4774                 cgrp->id = -1;
4775
4776                 /*
4777                  * There are two control paths which try to determine
4778                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
4779                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
4780                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
4781                  * cgrp->kn->priv backpointer.
4782                  */
4783                 RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4784         }
4785
4786         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4787
4788         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4789 }
4790
4791 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4792 {
4793         struct cgroup_subsys_state *css =
4794                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4795
4796         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
4797         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4798 }
4799
4800 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4801                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4802 {
4803         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4804
4805         cgroup_get(cgrp);
4806
4807         memset(css, 0, sizeof(*css));
4808         css->cgroup = cgrp;
4809         css->ss = ss;
4810         css->id = -1;
4811         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
4812         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
4813         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
4814         atomic_set(&css->online_cnt, 0);
4815
4816         if (cgroup_parent(cgrp)) {
4817                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
4818                 css_get(css->parent);
4819         }
4820
4821         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4822 }
4823
4824 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4825 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4826 {
4827         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4828         int ret = 0;
4829
4830         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4831
4832         if (ss->css_online)
4833                 ret = ss->css_online(css);
4834         if (!ret) {
4835                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4836                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4837
4838                 atomic_inc(&css->online_cnt);
4839                 if (css->parent)
4840                         atomic_inc(&css->parent->online_cnt);
4841         }
4842         return ret;
4843 }
4844
4845 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4846 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4847 {
4848         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4849
4850         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4851
4852         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4853                 return;
4854
4855         if (ss->css_offline)
4856                 ss->css_offline(css);
4857
4858         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4859         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4860
4861         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4862 }
4863
4864 /**
4865  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4866  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4867  * @ss: the subsys of new css
4868  * @visible: whether to create control knobs for the new css or not
4869  *
4870  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4871  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created if
4872  * @visible.  Returns 0 on success, -errno on failure.
4873  */
4874 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
4875                       bool visible)
4876 {
4877         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
4878         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
4879         struct cgroup_subsys_state *css;
4880         int err;
4881
4882         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4883
4884         css = ss->css_alloc(parent_css);
4885         if (IS_ERR(css))
4886                 return PTR_ERR(css);
4887
4888         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4889
4890         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4891         if (err)
4892                 goto err_free_css;
4893
4894         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
4895         if (err < 0)
4896                 goto err_free_percpu_ref;
4897         css->id = err;
4898
4899         if (visible) {
4900                 err = css_populate_dir(css, NULL);
4901                 if (err)
4902                         goto err_free_id;
4903         }
4904
4905         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4906         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
4907         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4908
4909         err = online_css(css);
4910         if (err)
4911                 goto err_list_del;
4912
4913         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4914             cgroup_parent(parent)) {
4915                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4916                         current->comm, current->pid, ss->name);
4917                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4918                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4919                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4920         }
4921
4922         return 0;
4923
4924 err_list_del:
4925         list_del_rcu(&css->sibling);
4926         css_clear_dir(css, NULL);
4927 err_free_id:
4928         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4929 err_free_percpu_ref:
4930         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4931 err_free_css:
4932         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4933         return err;
4934 }
4935
4936 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4937                         umode_t mode)
4938 {
4939         struct cgroup *parent, *cgrp;
4940         struct cgroup_root *root;
4941         struct cgroup_subsys *ss;
4942         struct kernfs_node *kn;
4943         int ssid, ret;
4944
4945         /* Do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable.
4946          */
4947         if (strchr(name, '\n'))
4948                 return -EINVAL;
4949
4950         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn);
4951         if (!parent)
4952                 return -ENODEV;
4953         root = parent->root;
4954
4955         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4956         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4957         if (!cgrp) {
4958                 ret = -ENOMEM;
4959                 goto out_unlock;
4960         }
4961
4962         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4963         if (ret)
4964                 goto out_free_cgrp;
4965
4966         /*
4967          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4968          * a half-baked cgroup.
4969          */
4970         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
4971         if (cgrp->id < 0) {
4972                 ret = -ENOMEM;
4973                 goto out_cancel_ref;
4974         }
4975
4976         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4977
4978         cgrp->self.parent = &parent->self;
4979         cgrp->root = root;
4980
4981         if (notify_on_release(parent))
4982                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4983
4984         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4985                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4986
4987         /* create the directory */
4988         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4989         if (IS_ERR(kn)) {
4990                 ret = PTR_ERR(kn);
4991                 goto out_free_id;
4992         }
4993         cgrp->kn = kn;
4994
4995         /*
4996          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4997          * that @cgrp->kn is always accessible.
4998          */
4999         kernfs_get(kn);
5000
5001         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
5002
5003         /* allocation complete, commit to creation */
5004         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
5005         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
5006         cgroup_get(parent);
5007
5008         /*
5009          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
5010          * point, it'll be released via the normal destruction path.
5011          */
5012         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
5013
5014         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
5015         if (ret)
5016                 goto out_destroy;
5017
5018         ret = css_populate_dir(&cgrp->self, NULL);
5019         if (ret)
5020                 goto out_destroy;
5021
5022         /* let's create and online css's */
5023         for_each_subsys(ss, ssid) {
5024                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
5025                         ret = create_css(cgrp, ss,
5026                                          parent->subtree_control & (1 << ssid));
5027                         if (ret)
5028                                 goto out_destroy;
5029                 }
5030         }
5031
5032         /*
5033          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
5034          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
5035          */
5036         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
5037                 cgrp->subtree_control = parent->subtree_control;
5038                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(cgrp);
5039         }
5040
5041         kernfs_activate(kn);
5042
5043         ret = 0;
5044         goto out_unlock;
5045
5046 out_free_id:
5047         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
5048 out_cancel_ref:
5049         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
5050 out_free_cgrp:
5051         kfree(cgrp);
5052 out_unlock:
5053         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
5054         return ret;
5055
5056 out_destroy:
5057         cgroup_destroy_locked(cgrp);
5058         goto out_unlock;
5059 }
5060
5061 /*
5062  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
5063  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
5064  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
5065  */
5066 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
5067 {
5068         struct cgroup_subsys_state *css =
5069                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5070
5071         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5072
5073         do {
5074                 offline_css(css);
5075                 css_put(css);
5076                 /* @css can't go away while we're holding cgroup_mutex */
5077                 css = css->parent;
5078         } while (css && atomic_dec_and_test(&css->online_cnt));
5079
5080         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5081 }
5082
5083 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
5084 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
5085 {
5086         struct cgroup_subsys_state *css =
5087                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5088
5089         if (atomic_dec_and_test(&css->online_cnt)) {
5090                 INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
5091                 queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5092         }
5093 }
5094
5095 /**
5096  * kill_css - destroy a css
5097  * @css: css to destroy
5098  *
5099  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
5100  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
5101  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
5102  * the reference count reaches zero, @css will be released.
5103  */
5104 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5105 {
5106         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5107
5108         /*
5109          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
5110          * See seq_css() for details.
5111          */
5112         css_clear_dir(css, NULL);
5113
5114         /*
5115          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
5116          * until after ->css_offline().
5117          */
5118         css_get(css);
5119
5120         /*
5121          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
5122          * invoked, no new css reference will be given out via
5123          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
5124          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
5125          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
5126          *
5127          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
5128          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
5129          */
5130         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
5131 }
5132
5133 /**
5134  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
5135  * @cgrp: cgroup to be destroyed
5136  *
5137  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
5138  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
5139  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
5140  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
5141  * destruction is implemented in the following two steps.
5142  *
5143  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
5144  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
5145  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
5146  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
5147  *
5148  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
5149  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
5150  *     cgroup is RCU-freed.
5151  *
5152  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
5153  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
5154  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
5155  * doesn't cause any problem.
5156  */
5157 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
5158         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
5159 {
5160         struct cgroup_subsys_state *css;
5161         struct cgrp_cset_link *link;
5162         int ssid;
5163
5164         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5165
5166         /*
5167          * Only migration can raise populated from zero and we're already
5168          * holding cgroup_mutex.
5169          */
5170         if (cgroup_is_populated(cgrp))
5171                 return -EBUSY;
5172
5173         /*
5174          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
5175          * ->self.children as dead children linger on it while being
5176          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
5177          */
5178         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
5179                 return -EBUSY;
5180
5181         /*
5182          * Mark @cgrp and the associated csets dead.  The former prevents
5183          * further task migration and child creation by disabling
5184          * cgroup_lock_live_group().  The latter makes the csets ignored by
5185          * the migration path.
5186          */
5187         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
5188
5189         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5190         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
5191                 link->cset->dead = true;
5192         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5193
5194         /* initiate massacre of all css's */
5195         for_each_css(css, ssid, cgrp)
5196                 kill_css(css);
5197
5198         /*
5199          * Remove @cgrp directory along with the base files.  @cgrp has an
5200          * extra ref on its kn.
5201          */
5202         kernfs_remove(cgrp->kn);
5203
5204         check_for_release(cgroup_parent(cgrp));
5205
5206         /* put the base reference */
5207         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
5208
5209         return 0;
5210 };
5211
5212 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
5213 {
5214         struct cgroup *cgrp;
5215         int ret = 0;
5216
5217         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn);
5218         if (!cgrp)
5219                 return 0;
5220
5221         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
5222
5223         cgroup_kn_unlock(kn);
5224         return ret;
5225 }
5226
5227 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
5228         .remount_fs             = cgroup_remount,
5229         .show_options           = cgroup_show_options,
5230         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
5231         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
5232         .rename                 = cgroup_rename,
5233 };
5234
5235 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
5236 {
5237         struct cgroup_subsys_state *css;
5238
5239         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
5240
5241         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5242
5243         idr_init(&ss->css_idr);
5244         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
5245
5246         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
5247         ss->root = &cgrp_dfl_root;
5248         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
5249         /* We don't handle early failures gracefully */
5250         BUG_ON(IS_ERR(css));
5251         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
5252
5253         /*
5254          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
5255          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
5256          */
5257         css->flags |= CSS_NO_REF;
5258
5259         if (early) {
5260                 /* allocation can't be done safely during early init */
5261                 css->id = 1;
5262         } else {
5263                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
5264                 BUG_ON(css->id < 0);
5265         }
5266
5267         /* Update the init_css_set to contain a subsys
5268          * pointer to this state - since the subsystem is
5269          * newly registered, all tasks and hence the
5270          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
5271         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
5272
5273         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
5274         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
5275         have_free_callback |= (bool)ss->free << ss->id;
5276         have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
5277
5278         /* At system boot, before all subsystems have been
5279          * registered, no tasks have been forked, so we don't
5280          * need to invoke fork callbacks here. */
5281         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
5282
5283         BUG_ON(online_css(css));
5284
5285         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5286 }
5287
5288 /**
5289  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
5290  *
5291  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
5292  * subsystems that request early init.
5293  */
5294 int __init cgroup_init_early(void)
5295 {
5296         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts;
5297         struct cgroup_subsys *ss;
5298         int i;
5299
5300         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
5301         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
5302
5303         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
5304
5305         for_each_subsys(ss, i) {
5306                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
5307                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
5308                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
5309                      ss->id, ss->name);
5310                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
5311                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
5312
5313                 ss->id = i;
5314                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
5315                 if (!ss->legacy_name)
5316                         ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
5317
5318                 if (ss->early_init)
5319                         cgroup_init_subsys(ss, true);
5320         }
5321         return 0;
5322 }
5323
5324 static unsigned long cgroup_disable_mask __initdata;
5325
5326 /**
5327  * cgroup_init - cgroup initialization
5328  *
5329  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
5330  * any subsystems that didn't request early init.
5331  */
5332 int __init cgroup_init(void)
5333 {
5334         struct cgroup_subsys *ss;
5335         unsigned long key;
5336         int ssid;
5337
5338         BUG_ON(percpu_init_rwsem(&cgroup_threadgroup_rwsem));
5339         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_dfl_base_files));
5340         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_legacy_base_files));
5341
5342         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5343
5344         /* Add init_css_set to the hash table */
5345         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
5346         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
5347
5348         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5349
5350         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5351
5352         for_each_subsys(ss, ssid) {
5353                 if (ss->early_init) {
5354                         struct cgroup_subsys_state *css =
5355                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5356
5357                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5358                                                    GFP_KERNEL);
5359                         BUG_ON(css->id < 0);
5360                 } else {
5361                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5362                 }
5363
5364                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5365                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5366
5367                 /*
5368                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5369                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5370                  * both of which aren't available during early_init.
5371                  */
5372                 if (cgroup_disable_mask & (1 << ssid)) {
5373                         static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
5374                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem\n",
5375                                ss->name);
5376                         continue;
5377                 }
5378
5379                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5380
5381                 if (!ss->dfl_cftypes)
5382                         cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5383
5384                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5385                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5386                 } else {
5387                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5388                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5389                 }
5390
5391                 if (ss->bind)
5392                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5393         }
5394
5395         WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));
5396         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));
5397         WARN_ON(!proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations));
5398
5399         return 0;
5400 }
5401
5402 static int __init cgroup_wq_init(void)
5403 {
5404         /*
5405          * There isn't much point in executing destruction path in
5406          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5407          * Use 1 for @max_active.
5408          *
5409          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5410          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5411          */
5412         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5413         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5414
5415         /*
5416          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
5417          * Cap @max_active to 1 too.
5418          */
5419         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
5420                                                     0, 1);
5421         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
5422
5423         return 0;
5424 }
5425 core_initcall(cgroup_wq_init);
5426
5427 /*
5428  * proc_cgroup_show()
5429  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5430  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5431  */
5432 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5433                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5434 {
5435         char *buf, *path;
5436         int retval;
5437         struct cgroup_root *root;
5438
5439         retval = -ENOMEM;
5440         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5441         if (!buf)
5442                 goto out;
5443
5444         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5445         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5446
5447         for_each_root(root) {
5448                 struct cgroup_subsys *ss;
5449                 struct cgroup *cgrp;
5450                 int ssid, count = 0;
5451
5452                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
5453                         continue;
5454
5455                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5456                 if (root != &cgrp_dfl_root)
5457                         for_each_subsys(ss, ssid)
5458                                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5459                                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",
5460                                                    ss->legacy_name);
5461                 if (strlen(root->name))
5462                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5463                                    root->name);
5464                 seq_putc(m, ':');
5465
5466                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5467
5468                 /*
5469                  * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as
5470                  * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,
5471                  * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and
5472                  * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps
5473                  * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If
5474                  * the cgroup is removed before the zombie is reaped,
5475                  * " (deleted)" is appended to the cgroup path.
5476                  */
5477                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {
5478                         path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
5479                         if (!path) {
5480                                 retval = -ENAMETOOLONG;
5481                                 goto out_unlock;
5482                         }
5483                 } else {
5484                         path = "/";
5485                 }
5486
5487                 seq_puts(m, path);
5488
5489                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))
5490                         seq_puts(m, " (deleted)\n");
5491                 else
5492                         seq_putc(m, '\n');
5493         }
5494
5495         retval = 0;
5496 out_unlock:
5497         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5498         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5499         kfree(buf);
5500 out:
5501         return retval;
5502 }
5503
5504 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5505 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5506 {
5507         struct cgroup_subsys *ss;
5508         int i;
5509
5510         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5511         /*
5512          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5513          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5514          * subsys/hierarchy state.
5515          */
5516         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5517
5518         for_each_subsys(ss, i)
5519                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5520                            ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,
5521                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),
5522                            cgroup_ssid_enabled(i));
5523
5524         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5525         return 0;
5526 }
5527
5528 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5529 {
5530         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5531 }
5532
5533 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5534         .open = cgroupstats_open,
5535         .read = seq_read,
5536         .llseek = seq_lseek,
5537         .release = single_release,
5538 };
5539
5540 static void **subsys_canfork_priv_p(void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT], int i)
5541 {
5542         if (CGROUP_CANFORK_START <= i && i < CGROUP_CANFORK_END)
5543                 return &ss_priv[i - CGROUP_CANFORK_START];
5544         return NULL;
5545 }
5546
5547 static void *subsys_canfork_priv(void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT], int i)
5548 {
5549         void **private = subsys_canfork_priv_p(ss_priv, i);
5550         return private ? *private : NULL;
5551 }
5552
5553 /**
5554  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5555  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5556  *
5557  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5558  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
5559  * @child isn't holding reference to its css_set.
5560  */
5561 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5562 {
5563         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5564         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5565 }
5566
5567 /**
5568  * cgroup_can_fork - called on a new task before the process is exposed
5569  * @child: the task in question.
5570  *
5571  * This calls the subsystem can_fork() callbacks. If the can_fork() callback
5572  * returns an error, the fork aborts with that error code. This allows for
5573  * a cgroup subsystem to conditionally allow or deny new forks.
5574  */
5575 int cgroup_can_fork(struct task_struct *child,
5576                     void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5577 {
5578         struct cgroup_subsys *ss;
5579         int i, j, ret;
5580
5581         for_each_subsys_which(ss, i, &have_canfork_callback) {
5582                 ret = ss->can_fork(child, subsys_canfork_priv_p(ss_priv, i));
5583                 if (ret)
5584                         goto out_revert;
5585         }
5586
5587         return 0;
5588
5589 out_revert:
5590         for_each_subsys(ss, j) {
5591                 if (j >= i)
5592                         break;
5593                 if (ss->cancel_fork)
5594                         ss->cancel_fork(child, subsys_canfork_priv(ss_priv, j));
5595         }
5596
5597         return ret;
5598 }
5599
5600 /**
5601  * cgroup_cancel_fork - called if a fork failed after cgroup_can_fork()
5602  * @child: the task in question
5603  *
5604  * This calls the cancel_fork() callbacks if a fork failed *after*
5605  * cgroup_can_fork() succeded.
5606  */
5607 void cgroup_cancel_fork(struct task_struct *child,
5608                         void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5609 {
5610         struct cgroup_subsys *ss;
5611         int i;
5612
5613         for_each_subsys(ss, i)
5614                 if (ss->cancel_fork)
5615                         ss->cancel_fork(child, subsys_canfork_priv(ss_priv, i));
5616 }
5617
5618 /**
5619  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5620  * @child: the task in question
5621  *
5622  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5623  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5624  * visible on the task list in case we race with the first call to
5625  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5626  * list.
5627  */
5628 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child,
5629                       void *old_ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5630 {
5631         struct cgroup_subsys *ss;
5632         int i;
5633
5634         /*
5635          * This may race against cgroup_enable_task_cg_lists().  As that
5636          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
5637          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
5638          * @child, it's guaranteed that either we see the set
5639          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
5640          * @child during its iteration.
5641          *
5642          * If we won the race, @child is associated with %current's
5643          * css_set.  Grabbing css_set_lock guarantees both that the
5644          * association is stable, and, on completion of the parent's
5645          * migration, @child is visible in the source of migration or
5646          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
5647          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
5648          * a cgroup to another.
5649          *
5650          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_lists(), @child
5651          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
5652          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
5653          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
5654          */
5655         if (use_task_css_set_links) {
5656                 struct css_set *cset;
5657
5658                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5659                 cset = task_css_set(current);
5660                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
5661                         get_css_set(cset);
5662                         css_set_move_task(child, NULL, cset, false);
5663                 }
5664                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5665         }
5666
5667         /*
5668          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5669          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5670          * and addition to css_set.
5671          */
5672         for_each_subsys_which(ss, i, &have_fork_callback)
5673                 ss->fork(child, subsys_canfork_priv(old_ss_priv, i));
5674 }
5675
5676 /**
5677  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5678  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5679  *
5680  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5681  *
5682  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5683  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5684  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5685  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5686  * is required on large systems.
5687  *
5688  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5689  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5690  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5691  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5692  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5693  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5694  */
5695 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5696 {
5697         struct cgroup_subsys *ss;
5698         struct css_set *cset;
5699         int i;
5700
5701         /*
5702          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5703          * with us, we can check css_set and cg_list without synchronization.
5704          */
5705         cset = task_css_set(tsk);
5706
5707         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5708                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5709                 css_set_move_task(tsk, cset, NULL, false);
5710                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5711         } else {
5712                 get_css_set(cset);
5713         }
5714
5715         /* see cgroup_post_fork() for details */
5716         for_each_subsys_which(ss, i, &have_exit_callback)
5717                 ss->exit(tsk);
5718 }
5719
5720 void cgroup_free(struct task_struct *task)
5721 {
5722         struct css_set *cset = task_css_set(task);
5723         struct cgroup_subsys *ss;
5724         int ssid;
5725
5726         for_each_subsys_which(ss, ssid, &have_free_callback)
5727                 ss->free(task);
5728
5729         put_css_set(cset);
5730 }
5731
5732 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5733 {
5734         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_is_populated(cgrp) &&
5735             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
5736                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
5737 }
5738
5739 /*
5740  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5741  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5742  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5743  *
5744  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5745  *
5746  * This races with the possibility that some other task will be
5747  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5748  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5749  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5750  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5751  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5752  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5753  *
5754  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5755  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5756  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5757  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5758  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5759  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5760  * task, so no sense holding our caller up for that.
5761  */
5762 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5763 {
5764         struct cgroup *cgrp =
5765                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
5766         char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5767         char *argv[3], *envp[3];
5768
5769         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5770
5771         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5772         agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5773         if (!pathbuf || !agentbuf)
5774                 goto out;
5775
5776         path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5777         if (!path)
5778                 goto out;
5779
5780         argv[0] = agentbuf;
5781         argv[1] = path;
5782         argv[2] = NULL;
5783
5784         /* minimal command environment */
5785         envp[0] = "HOME=/";
5786         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5787         envp[2] = NULL;
5788
5789         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5790         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5791         goto out_free;
5792 out:
5793         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5794 out_free:
5795         kfree(agentbuf);
5796         kfree(pathbuf);
5797 }
5798
5799 static int __init cgroup_disable(char *str)
5800 {
5801         struct cgroup_subsys *ss;
5802         char *token;
5803         int i;
5804
5805         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5806                 if (!*token)
5807                         continue;
5808
5809                 for_each_subsys(ss, i) {
5810                         if (strcmp(token, ss->name) &&
5811                             strcmp(token, ss->legacy_name))
5812                                 continue;
5813                         cgroup_disable_mask |= 1 << i;
5814                 }
5815         }
5816         return 1;
5817 }
5818 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5819
5820 /**
5821  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5822  * @dentry: directory dentry of interest
5823  * @ss: subsystem of interest
5824  *
5825  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5826  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5827  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5828  */
5829 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5830                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5831 {
5832         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5833         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5834         struct cgroup *cgrp;
5835
5836         /* is @dentry a cgroup dir? */
5837         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5838             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5839                 return ERR_PTR(-EBADF);
5840
5841         rcu_read_lock();
5842
5843         /*
5844          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5845          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5846          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
5847          */
5848         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5849         if (cgrp)
5850                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5851
5852         if (!css || !css_tryget_online(css))
5853                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5854
5855         rcu_read_unlock();
5856         return css;
5857 }
5858
5859 /**
5860  * css_from_id - lookup css by id
5861  * @id: the cgroup id
5862  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5863  *
5864  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5865  * Should be called under rcu_read_lock().
5866  */
5867 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5868 {
5869         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5870         return id > 0 ? idr_find(&ss->css_idr, id) : NULL;
5871 }
5872
5873 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5874 static struct cgroup_subsys_state *
5875 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5876 {
5877         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5878
5879         if (!css)
5880                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5881
5882         return css;
5883 }
5884
5885 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5886 {
5887         kfree(css);
5888 }
5889
5890 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5891                                 struct cftype *cft)
5892 {
5893         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5894 }
5895
5896 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5897                                 struct cftype *cft)
5898 {
5899         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5900 }
5901
5902 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5903                                          struct cftype *cft)
5904 {
5905         u64 count;
5906
5907         rcu_read_lock();
5908         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5909         rcu_read_unlock();
5910         return count;
5911 }
5912
5913 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5914 {
5915         struct cgrp_cset_link *link;
5916         struct css_set *cset;
5917         char *name_buf;
5918
5919         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5920         if (!name_buf)
5921                 return -ENOMEM;
5922
5923         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5924         rcu_read_lock();
5925         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5926         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5927                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5928
5929                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5930                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5931                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5932         }
5933         rcu_read_unlock();
5934         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5935         kfree(name_buf);
5936         return 0;
5937 }
5938
5939 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5940 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5941 {
5942         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5943         struct cgrp_cset_link *link;
5944
5945         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5946         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5947                 struct css_set *cset = link->cset;
5948                 struct task_struct *task;
5949                 int count = 0;
5950
5951                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5952
5953                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5954                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5955                                 goto overflow;
5956                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5957                 }
5958
5959                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5960                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5961                                 goto overflow;
5962                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5963                 }
5964                 continue;
5965         overflow:
5966                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5967         }
5968         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5969         return 0;
5970 }
5971
5972 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5973 {
5974         return (!cgroup_is_populated(css->cgroup) &&
5975                 !css_has_online_children(&css->cgroup->self));
5976 }
5977
5978 static struct cftype debug_files[] =  {
5979         {
5980                 .name = "taskcount",
5981                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5982         },
5983
5984         {
5985                 .name = "current_css_set",
5986                 .read_u64 = current_css_set_read,
5987         },
5988
5989         {
5990                 .name = "current_css_set_refcount",
5991                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5992         },
5993
5994         {
5995                 .name = "current_css_set_cg_links",
5996                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5997         },
5998
5999         {
6000                 .name = "cgroup_css_links",
6001                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
6002         },
6003
6004         {
6005                 .name = "releasable",
6006                 .read_u64 = releasable_read,
6007         },
6008
6009         { }     /* terminate */
6010 };
6011
6012 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
6013         .css_alloc = debug_css_alloc,
6014         .css_free = debug_css_free,
6015         .legacy_cftypes = debug_files,
6016 };
6017 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */