UPSTREAM: sched/fair: Add per-CPU min capacity to sched_group_capacity
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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 file_system_type cgroup2_fs_type;
215 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[];
216 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[];
217
218 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
219                              unsigned long ss_mask);
220 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it);
221 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
222 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
223                       bool visible);
224 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
225 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
226 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
227                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
228                               bool is_add);
229
230 /**
231  * cgroup_ssid_enabled - cgroup subsys enabled test by subsys ID
232  * @ssid: subsys ID of interest
233  *
234  * cgroup_subsys_enabled() can only be used with literal subsys names which
235  * is fine for individual subsystems but unsuitable for cgroup core.  This
236  * is slower static_key_enabled() based test indexed by @ssid.
237  */
238 static bool cgroup_ssid_enabled(int ssid)
239 {
240         if (CGROUP_SUBSYS_COUNT == 0)
241                 return false;
242
243         return static_key_enabled(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
244 }
245
246 /**
247  * cgroup_on_dfl - test whether a cgroup is on the default hierarchy
248  * @cgrp: the cgroup of interest
249  *
250  * The default hierarchy is the v2 interface of cgroup and this function
251  * can be used to test whether a cgroup is on the default hierarchy for
252  * cases where a subsystem should behave differnetly depending on the
253  * interface version.
254  *
255  * The set of behaviors which change on the default hierarchy are still
256  * being determined and the mount option is prefixed with __DEVEL__.
257  *
258  * List of changed behaviors:
259  *
260  * - Mount options "noprefix", "xattr", "clone_children", "release_agent"
261  *   and "name" are disallowed.
262  *
263  * - When mounting an existing superblock, mount options should match.
264  *
265  * - Remount is disallowed.
266  *
267  * - rename(2) is disallowed.
268  *
269  * - "tasks" is removed.  Everything should be at process granularity.  Use
270  *   "cgroup.procs" instead.
271  *
272  * - "cgroup.procs" is not sorted.  pids will be unique unless they got
273  *   recycled inbetween reads.
274  *
275  * - "release_agent" and "notify_on_release" are removed.  Replacement
276  *   notification mechanism will be implemented.
277  *
278  * - "cgroup.clone_children" is removed.
279  *
280  * - "cgroup.subtree_populated" is available.  Its value is 0 if the cgroup
281  *   and its descendants contain no task; otherwise, 1.  The file also
282  *   generates kernfs notification which can be monitored through poll and
283  *   [di]notify when the value of the file changes.
284  *
285  * - cpuset: tasks will be kept in empty cpusets when hotplug happens and
286  *   take masks of ancestors with non-empty cpus/mems, instead of being
287  *   moved to an ancestor.
288  *
289  * - cpuset: a task can be moved into an empty cpuset, and again it takes
290  *   masks of ancestors.
291  *
292  * - memcg: use_hierarchy is on by default and the cgroup file for the flag
293  *   is not created.
294  *
295  * - blkcg: blk-throttle becomes properly hierarchical.
296  *
297  * - debug: disallowed on the default hierarchy.
298  */
299 static bool cgroup_on_dfl(const struct cgroup *cgrp)
300 {
301         return cgrp->root == &cgrp_dfl_root;
302 }
303
304 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
305 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
306                             gfp_t gfp_mask)
307 {
308         int ret;
309
310         idr_preload(gfp_mask);
311         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
312         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM);
313         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
314         idr_preload_end();
315         return ret;
316 }
317
318 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
319 {
320         void *ret;
321
322         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
323         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
324         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
325         return ret;
326 }
327
328 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
329 {
330         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
331         idr_remove(idr, id);
332         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
333 }
334
335 static struct cgroup *cgroup_parent(struct cgroup *cgrp)
336 {
337         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgrp->self.parent;
338
339         if (parent_css)
340                 return container_of(parent_css, struct cgroup, self);
341         return NULL;
342 }
343
344 /**
345  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
346  * @cgrp: the cgroup of interest
347  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
348  *
349  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
350  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
351  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
352  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
353  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
354  */
355 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
356                                               struct cgroup_subsys *ss)
357 {
358         if (ss)
359                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
360                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
361         else
362                 return &cgrp->self;
363 }
364
365 /**
366  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
367  * @cgrp: the cgroup of interest
368  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
369  *
370  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
371  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
372  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
373  * function is guaranteed to return non-NULL css.
374  */
375 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
376                                                 struct cgroup_subsys *ss)
377 {
378         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
379
380         if (!ss)
381                 return &cgrp->self;
382
383         if (!(cgrp->root->subsys_mask & (1 << ss->id)))
384                 return NULL;
385
386         /*
387          * This function is used while updating css associations and thus
388          * can't test the csses directly.  Use ->child_subsys_mask.
389          */
390         while (cgroup_parent(cgrp) &&
391                !(cgroup_parent(cgrp)->child_subsys_mask & (1 << ss->id)))
392                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
393
394         return cgroup_css(cgrp, ss);
395 }
396
397 /**
398  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
399  * @cgrp: the cgroup of interest
400  * @ss: the subsystem of interest
401  *
402  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
403  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
404  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
405  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
406  * The returned css must be put using css_put().
407  */
408 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
409                                              struct cgroup_subsys *ss)
410 {
411         struct cgroup_subsys_state *css;
412
413         rcu_read_lock();
414
415         do {
416                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
417
418                 if (css && css_tryget_online(css))
419                         goto out_unlock;
420                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
421         } while (cgrp);
422
423         css = init_css_set.subsys[ss->id];
424         css_get(css);
425 out_unlock:
426         rcu_read_unlock();
427         return css;
428 }
429
430 /* convenient tests for these bits */
431 static inline bool cgroup_is_dead(const struct cgroup *cgrp)
432 {
433         return !(cgrp->self.flags & CSS_ONLINE);
434 }
435
436 static void cgroup_get(struct cgroup *cgrp)
437 {
438         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
439         css_get(&cgrp->self);
440 }
441
442 static bool cgroup_tryget(struct cgroup *cgrp)
443 {
444         return css_tryget(&cgrp->self);
445 }
446
447 static void cgroup_put(struct cgroup *cgrp)
448 {
449         css_put(&cgrp->self);
450 }
451
452 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
453 {
454         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
455         struct cftype *cft = of_cft(of);
456
457         /*
458          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
459          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
460          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
461          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
462          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
463          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
464          */
465         if (cft->ss)
466                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
467         else
468                 return &cgrp->self;
469 }
470 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
471
472 /**
473  * cgroup_is_descendant - test ancestry
474  * @cgrp: the cgroup to be tested
475  * @ancestor: possible ancestor of @cgrp
476  *
477  * Test whether @cgrp is a descendant of @ancestor.  It also returns %true
478  * if @cgrp == @ancestor.  This function is safe to call as long as @cgrp
479  * and @ancestor are accessible.
480  */
481 bool cgroup_is_descendant(struct cgroup *cgrp, struct cgroup *ancestor)
482 {
483         while (cgrp) {
484                 if (cgrp == ancestor)
485                         return true;
486                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
487         }
488         return false;
489 }
490
491 static int notify_on_release(const struct cgroup *cgrp)
492 {
493         return test_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
494 }
495
496 /**
497  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
498  * @css: the iteration cursor
499  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
500  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
501  *
502  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
503  */
504 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
505         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
506                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
507                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
508                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
509                 else
510
511 /**
512  * for_each_e_css - iterate all effective css's of a cgroup
513  * @css: the iteration cursor
514  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
515  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
516  *
517  * Should be called under cgroup_[tree_]mutex.
518  */
519 #define for_each_e_css(css, ssid, cgrp)                                 \
520         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
521                 if (!((css) = cgroup_e_css(cgrp, cgroup_subsys[(ssid)]))) \
522                         ;                                               \
523                 else
524
525 /**
526  * for_each_subsys - iterate all enabled cgroup subsystems
527  * @ss: the iteration cursor
528  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
529  */
530 #define for_each_subsys(ss, ssid)                                       \
531         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT &&                \
532              (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) || true); (ssid)++)
533
534 /**
535  * for_each_subsys_which - filter for_each_subsys with a bitmask
536  * @ss: the iteration cursor
537  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
538  * @ss_maskp: a pointer to the bitmask
539  *
540  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
541  * mask is set to 1.
542  */
543 #define for_each_subsys_which(ss, ssid, ss_maskp)                       \
544         if (!CGROUP_SUBSYS_COUNT) /* to avoid spurious gcc warning */   \
545                 (ssid) = 0;                                             \
546         else                                                            \
547                 for_each_set_bit(ssid, ss_maskp, CGROUP_SUBSYS_COUNT)   \
548                         if (((ss) = cgroup_subsys[ssid]) && false)      \
549                                 break;                                  \
550                         else
551
552 /* iterate across the hierarchies */
553 #define for_each_root(root)                                             \
554         list_for_each_entry((root), &cgroup_roots, root_list)
555
556 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
557 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
558         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
559                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
560                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
561                         ;                                               \
562                 else
563
564 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work);
565 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp);
566
567 /*
568  * A cgroup can be associated with multiple css_sets as different tasks may
569  * belong to different cgroups on different hierarchies.  In the other
570  * direction, a css_set is naturally associated with multiple cgroups.
571  * This M:N relationship is represented by the following link structure
572  * which exists for each association and allows traversing the associations
573  * from both sides.
574  */
575 struct cgrp_cset_link {
576         /* the cgroup and css_set this link associates */
577         struct cgroup           *cgrp;
578         struct css_set          *cset;
579
580         /* list of cgrp_cset_links anchored at cgrp->cset_links */
581         struct list_head        cset_link;
582
583         /* list of cgrp_cset_links anchored at css_set->cgrp_links */
584         struct list_head        cgrp_link;
585 };
586
587 /*
588  * The default css_set - used by init and its children prior to any
589  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
590  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
591  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
592  * haven't been created.
593  */
594 struct css_set init_css_set = {
595         .refcount               = ATOMIC_INIT(1),
596         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
597         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
598         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
599         .mg_preload_node        = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_preload_node),
600         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
601         .task_iters             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.task_iters),
602 };
603
604 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
605
606 /**
607  * css_set_populated - does a css_set contain any tasks?
608  * @cset: target css_set
609  */
610 static bool css_set_populated(struct css_set *cset)
611 {
612         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
613
614         return !list_empty(&cset->tasks) || !list_empty(&cset->mg_tasks);
615 }
616
617 /**
618  * cgroup_update_populated - updated populated count of a cgroup
619  * @cgrp: the target cgroup
620  * @populated: inc or dec populated count
621  *
622  * One of the css_sets associated with @cgrp is either getting its first
623  * task or losing the last.  Update @cgrp->populated_cnt accordingly.  The
624  * count is propagated towards root so that a given cgroup's populated_cnt
625  * is zero iff the cgroup and all its descendants don't contain any tasks.
626  *
627  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if
628  * @cgrp->populated_cnt is zero and 1 otherwise.  When @cgrp->populated_cnt
629  * changes from or to zero, userland is notified that the content of the
630  * interface file has changed.  This can be used to detect when @cgrp and
631  * its descendants become populated or empty.
632  */
633 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
634 {
635         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
636
637         do {
638                 bool trigger;
639
640                 if (populated)
641                         trigger = !cgrp->populated_cnt++;
642                 else
643                         trigger = !--cgrp->populated_cnt;
644
645                 if (!trigger)
646                         break;
647
648                 check_for_release(cgrp);
649                 cgroup_file_notify(&cgrp->events_file);
650
651                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
652         } while (cgrp);
653 }
654
655 /**
656  * css_set_update_populated - update populated state of a css_set
657  * @cset: target css_set
658  * @populated: whether @cset is populated or depopulated
659  *
660  * @cset is either getting the first task or losing the last.  Update the
661  * ->populated_cnt of all associated cgroups accordingly.
662  */
663 static void css_set_update_populated(struct css_set *cset, bool populated)
664 {
665         struct cgrp_cset_link *link;
666
667         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
668
669         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link)
670                 cgroup_update_populated(link->cgrp, populated);
671 }
672
673 /**
674  * css_set_move_task - move a task from one css_set to another
675  * @task: task being moved
676  * @from_cset: css_set @task currently belongs to (may be NULL)
677  * @to_cset: new css_set @task is being moved to (may be NULL)
678  * @use_mg_tasks: move to @to_cset->mg_tasks instead of ->tasks
679  *
680  * Move @task from @from_cset to @to_cset.  If @task didn't belong to any
681  * css_set, @from_cset can be NULL.  If @task is being disassociated
682  * instead of moved, @to_cset can be NULL.
683  *
684  * This function automatically handles populated_cnt updates and
685  * css_task_iter adjustments but the caller is responsible for managing
686  * @from_cset and @to_cset's reference counts.
687  */
688 static void css_set_move_task(struct task_struct *task,
689                               struct css_set *from_cset, struct css_set *to_cset,
690                               bool use_mg_tasks)
691 {
692         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
693
694         if (from_cset) {
695                 struct css_task_iter *it, *pos;
696
697                 WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
698
699                 /*
700                  * @task is leaving, advance task iterators which are
701                  * pointing to it so that they can resume at the next
702                  * position.  Advancing an iterator might remove it from
703                  * the list, use safe walk.  See css_task_iter_advance*()
704                  * for details.
705                  */
706                 list_for_each_entry_safe(it, pos, &from_cset->task_iters,
707                                          iters_node)
708                         if (it->task_pos == &task->cg_list)
709                                 css_task_iter_advance(it);
710
711                 list_del_init(&task->cg_list);
712                 if (!css_set_populated(from_cset))
713                         css_set_update_populated(from_cset, false);
714         } else {
715                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&task->cg_list));
716         }
717
718         if (to_cset) {
719                 /*
720                  * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem
721                  * against PF_EXITING setting such that we can't race
722                  * against cgroup_exit() changing the css_set to
723                  * init_css_set and dropping the old one.
724                  */
725                 WARN_ON_ONCE(task->flags & PF_EXITING);
726
727                 if (!css_set_populated(to_cset))
728                         css_set_update_populated(to_cset, true);
729                 rcu_assign_pointer(task->cgroups, to_cset);
730                 list_add_tail(&task->cg_list, use_mg_tasks ? &to_cset->mg_tasks :
731                                                              &to_cset->tasks);
732         }
733 }
734
735 /*
736  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
737  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
738  * account cgroups in empty hierarchies.
739  */
740 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
741 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
742
743 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state *css[])
744 {
745         unsigned long key = 0UL;
746         struct cgroup_subsys *ss;
747         int i;
748
749         for_each_subsys(ss, i)
750                 key += (unsigned long)css[i];
751         key = (key >> 16) ^ key;
752
753         return key;
754 }
755
756 static void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
757 {
758         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
759         struct cgroup_subsys *ss;
760         int ssid;
761
762         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
763
764         if (!atomic_dec_and_test(&cset->refcount))
765                 return;
766
767         /* This css_set is dead. unlink it and release cgroup and css refs */
768         for_each_subsys(ss, ssid) {
769                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
770                 css_put(cset->subsys[ssid]);
771         }
772         hash_del(&cset->hlist);
773         css_set_count--;
774
775         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
776                 list_del(&link->cset_link);
777                 list_del(&link->cgrp_link);
778                 if (cgroup_parent(link->cgrp))
779                         cgroup_put(link->cgrp);
780                 kfree(link);
781         }
782
783         kfree_rcu(cset, rcu_head);
784 }
785
786 static void put_css_set(struct css_set *cset)
787 {
788         /*
789          * Ensure that the refcount doesn't hit zero while any readers
790          * can see it. Similar to atomic_dec_and_lock(), but for an
791          * rwlock
792          */
793         if (atomic_add_unless(&cset->refcount, -1, 1))
794                 return;
795
796         spin_lock_bh(&css_set_lock);
797         put_css_set_locked(cset);
798         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
799 }
800
801 /*
802  * refcounted get/put for css_set objects
803  */
804 static inline void get_css_set(struct css_set *cset)
805 {
806         atomic_inc(&cset->refcount);
807 }
808
809 /**
810  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
811  * @cset: candidate css_set being tested
812  * @old_cset: existing css_set for a task
813  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
814  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
815  *
816  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
817  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
818  */
819 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
820                              struct css_set *old_cset,
821                              struct cgroup *new_cgrp,
822                              struct cgroup_subsys_state *template[])
823 {
824         struct list_head *l1, *l2;
825
826         /*
827          * On the default hierarchy, there can be csets which are
828          * associated with the same set of cgroups but different csses.
829          * Let's first ensure that csses match.
830          */
831         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
832                 return false;
833
834         /*
835          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
836          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
837          * share the same effective css, this comparison is always
838          * necessary.
839          */
840         l1 = &cset->cgrp_links;
841         l2 = &old_cset->cgrp_links;
842         while (1) {
843                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
844                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
845
846                 l1 = l1->next;
847                 l2 = l2->next;
848                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
849                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
850                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
851                         break;
852                 } else {
853                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
854                 }
855                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
856                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
857                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
858                 cgrp1 = link1->cgrp;
859                 cgrp2 = link2->cgrp;
860                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
861                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
862
863                 /*
864                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
865                  * that's changing, then we need to check that this
866                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
867                  * hierarchy, then this css_set should point to the
868                  * same cgroup as the old css_set.
869                  */
870                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
871                         if (cgrp1 != new_cgrp)
872                                 return false;
873                 } else {
874                         if (cgrp1 != cgrp2)
875                                 return false;
876                 }
877         }
878         return true;
879 }
880
881 /**
882  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
883  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
884  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
885  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
886  */
887 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
888                                         struct cgroup *cgrp,
889                                         struct cgroup_subsys_state *template[])
890 {
891         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
892         struct cgroup_subsys *ss;
893         struct css_set *cset;
894         unsigned long key;
895         int i;
896
897         /*
898          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
899          * new css_set. while subsystems can change globally, the entries here
900          * won't change, so no need for locking.
901          */
902         for_each_subsys(ss, i) {
903                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
904                         /*
905                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
906                          * effective css from @cgrp.
907                          */
908                         template[i] = cgroup_e_css(cgrp, ss);
909                 } else {
910                         /*
911                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
912                          * to change the css.
913                          */
914                         template[i] = old_cset->subsys[i];
915                 }
916         }
917
918         key = css_set_hash(template);
919         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
920                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
921                         continue;
922
923                 /* This css_set matches what we need */
924                 return cset;
925         }
926
927         /* No existing cgroup group matched */
928         return NULL;
929 }
930
931 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
932 {
933         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
934
935         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
936                 list_del(&link->cset_link);
937                 kfree(link);
938         }
939 }
940
941 /**
942  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
943  * @count: the number of links to allocate
944  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
945  *
946  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
947  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
948  */
949 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
950 {
951         struct cgrp_cset_link *link;
952         int i;
953
954         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
955
956         for (i = 0; i < count; i++) {
957                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
958                 if (!link) {
959                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
960                         return -ENOMEM;
961                 }
962                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
963         }
964         return 0;
965 }
966
967 /**
968  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
969  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
970  * @cset: the css_set to be linked
971  * @cgrp: the destination cgroup
972  */
973 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
974                          struct cgroup *cgrp)
975 {
976         struct cgrp_cset_link *link;
977
978         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
979
980         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
981                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
982
983         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
984         link->cset = cset;
985         link->cgrp = cgrp;
986
987         /*
988          * Always add links to the tail of the lists so that the lists are
989          * in choronological order.
990          */
991         list_move_tail(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
992         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
993
994         if (cgroup_parent(cgrp))
995                 cgroup_get(cgrp);
996 }
997
998 /**
999  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
1000  * @old_cset: the baseline css_set
1001  * @cgrp: the cgroup to be updated
1002  *
1003  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
1004  * substituted into the appropriate hierarchy.
1005  */
1006 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
1007                                     struct cgroup *cgrp)
1008 {
1009         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
1010         struct css_set *cset;
1011         struct list_head tmp_links;
1012         struct cgrp_cset_link *link;
1013         struct cgroup_subsys *ss;
1014         unsigned long key;
1015         int ssid;
1016
1017         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1018
1019         /* First see if we already have a cgroup group that matches
1020          * the desired set */
1021         spin_lock_bh(&css_set_lock);
1022         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
1023         if (cset)
1024                 get_css_set(cset);
1025         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1026
1027         if (cset)
1028                 return cset;
1029
1030         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
1031         if (!cset)
1032                 return NULL;
1033
1034         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
1035         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
1036                 kfree(cset);
1037                 return NULL;
1038         }
1039
1040         atomic_set(&cset->refcount, 1);
1041         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
1042         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
1043         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
1044         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_preload_node);
1045         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
1046         INIT_LIST_HEAD(&cset->task_iters);
1047         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
1048
1049         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
1050          * find_existing_css_set() */
1051         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
1052
1053         spin_lock_bh(&css_set_lock);
1054         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
1055         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1056                 struct cgroup *c = link->cgrp;
1057
1058                 if (c->root == cgrp->root)
1059                         c = cgrp;
1060                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
1061         }
1062
1063         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
1064
1065         css_set_count++;
1066
1067         /* Add @cset to the hash table */
1068         key = css_set_hash(cset->subsys);
1069         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
1070
1071         for_each_subsys(ss, ssid) {
1072                 struct cgroup_subsys_state *css = cset->subsys[ssid];
1073
1074                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
1075                               &css->cgroup->e_csets[ssid]);
1076                 css_get(css);
1077         }
1078
1079         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1080
1081         return cset;
1082 }
1083
1084 static struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
1085 {
1086         struct cgroup *root_cgrp = kf_root->kn->priv;
1087
1088         return root_cgrp->root;
1089 }
1090
1091 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
1092 {
1093         int id;
1094
1095         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1096
1097         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
1098         if (id < 0)
1099                 return id;
1100
1101         root->hierarchy_id = id;
1102         return 0;
1103 }
1104
1105 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
1106 {
1107         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1108
1109         if (root->hierarchy_id) {
1110                 idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1111                 root->hierarchy_id = 0;
1112         }
1113 }
1114
1115 static void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
1116 {
1117         if (root) {
1118                 /* hierarchy ID should already have been released */
1119                 WARN_ON_ONCE(root->hierarchy_id);
1120
1121                 idr_destroy(&root->cgroup_idr);
1122                 kfree(root);
1123         }
1124 }
1125
1126 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
1127 {
1128         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1129         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1130
1131         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1132
1133         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
1134         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
1135
1136         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1137         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask);
1138
1139         /*
1140          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1141          * root cgroup
1142          */
1143         spin_lock_bh(&css_set_lock);
1144
1145         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1146                 list_del(&link->cset_link);
1147                 list_del(&link->cgrp_link);
1148                 kfree(link);
1149         }
1150
1151         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1152
1153         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1154                 list_del(&root->root_list);
1155                 cgroup_root_count--;
1156         }
1157
1158         cgroup_exit_root_id(root);
1159
1160         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1161
1162         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1163         cgroup_free_root(root);
1164 }
1165
1166 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
1167 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1168                                             struct cgroup_root *root)
1169 {
1170         struct cgroup *res = NULL;
1171
1172         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1173         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1174
1175         if (cset == &init_css_set) {
1176                 res = &root->cgrp;
1177         } else {
1178                 struct cgrp_cset_link *link;
1179
1180                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1181                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1182
1183                         if (c->root == root) {
1184                                 res = c;
1185                                 break;
1186                         }
1187                 }
1188         }
1189
1190         BUG_ON(!res);
1191         return res;
1192 }
1193
1194 /*
1195  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
1196  * called with cgroup_mutex and css_set_lock held.
1197  */
1198 static struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
1199                                             struct cgroup_root *root)
1200 {
1201         /*
1202          * No need to lock the task - since we hold cgroup_mutex the
1203          * task can't change groups, so the only thing that can happen
1204          * is that it exits and its css is set back to init_css_set.
1205          */
1206         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
1207 }
1208
1209 /*
1210  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
1211  *
1212  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1213  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1214  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1215  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1216  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1217  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1218  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1219  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1220  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1221  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1222  * needs that mutex.
1223  *
1224  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1225  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1226  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1227  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1228  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1229  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1230  *
1231  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1232  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1233  */
1234
1235 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1236 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations;
1237
1238 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1239                               char *buf)
1240 {
1241         struct cgroup_subsys *ss = cft->ss;
1242
1243         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1244             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX))
1245                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s.%s",
1246                          cgroup_on_dfl(cgrp) ? ss->name : ss->legacy_name,
1247                          cft->name);
1248         else
1249                 strncpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1250         return buf;
1251 }
1252
1253 /**
1254  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1255  * @cft: the control file in question
1256  *
1257  * S_IRUGO for read, S_IWUSR for write.
1258  */
1259 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1260 {
1261         umode_t mode = 0;
1262
1263         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1264                 mode |= S_IRUGO;
1265
1266         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write) {
1267                 if (cft->flags & CFTYPE_WORLD_WRITABLE)
1268                         mode |= S_IWUGO;
1269                 else
1270                         mode |= S_IWUSR;
1271         }
1272
1273         return mode;
1274 }
1275
1276 /**
1277  * cgroup_calc_child_subsys_mask - calculate child_subsys_mask
1278  * @cgrp: the target cgroup
1279  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1280  *
1281  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1282  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1283  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1284  *
1285  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1286  * @subtree_control is to be applied to @cgrp.  The returned mask is always
1287  * a superset of @subtree_control and follows the usual hierarchy rules.
1288  */
1289 static unsigned long cgroup_calc_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp,
1290                                                   unsigned long subtree_control)
1291 {
1292         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
1293         unsigned long cur_ss_mask = subtree_control;
1294         struct cgroup_subsys *ss;
1295         int ssid;
1296
1297         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1298
1299         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
1300                 return cur_ss_mask;
1301
1302         while (true) {
1303                 unsigned long new_ss_mask = cur_ss_mask;
1304
1305                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &cur_ss_mask)
1306                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1307
1308                 /*
1309                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1310                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1311                  * to non-default hierarchies.
1312                  */
1313                 if (parent)
1314                         new_ss_mask &= parent->child_subsys_mask;
1315                 else
1316                         new_ss_mask &= cgrp->root->subsys_mask;
1317
1318                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1319                         break;
1320                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1321         }
1322
1323         return cur_ss_mask;
1324 }
1325
1326 /**
1327  * cgroup_refresh_child_subsys_mask - update child_subsys_mask
1328  * @cgrp: the target cgroup
1329  *
1330  * Update @cgrp->child_subsys_mask according to the current
1331  * @cgrp->subtree_control using cgroup_calc_child_subsys_mask().
1332  */
1333 static void cgroup_refresh_child_subsys_mask(struct cgroup *cgrp)
1334 {
1335         cgrp->child_subsys_mask =
1336                 cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, cgrp->subtree_control);
1337 }
1338
1339 /**
1340  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1341  * @kn: the kernfs_node being serviced
1342  *
1343  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1344  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1345  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1346  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1347  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1348  */
1349 static void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1350 {
1351         struct cgroup *cgrp;
1352
1353         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1354                 cgrp = kn->priv;
1355         else
1356                 cgrp = kn->parent->priv;
1357
1358         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1359
1360         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1361         cgroup_put(cgrp);
1362 }
1363
1364 /**
1365  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1366  * @kn: the kernfs_node being serviced
1367  *
1368  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1369  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1370  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1371  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1372  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.
1373  *
1374  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1375  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1376  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1377  * including self-removal.
1378  */
1379 static struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn)
1380 {
1381         struct cgroup *cgrp;
1382
1383         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1384                 cgrp = kn->priv;
1385         else
1386                 cgrp = kn->parent->priv;
1387
1388         /*
1389          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1390          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1391          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1392          * break the active_ref protection.
1393          */
1394         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1395                 return NULL;
1396         kernfs_break_active_protection(kn);
1397
1398         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1399
1400         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1401                 return cgrp;
1402
1403         cgroup_kn_unlock(kn);
1404         return NULL;
1405 }
1406
1407 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1408 {
1409         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1410
1411         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1412
1413         if (cft->file_offset) {
1414                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
1415                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
1416
1417                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1418                 cfile->kn = NULL;
1419                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1420         }
1421
1422         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1423 }
1424
1425 /**
1426  * css_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1427  * @css: taget css
1428  * @cgrp_override: specify if target cgroup is different from css->cgroup
1429  */
1430 static void css_clear_dir(struct cgroup_subsys_state *css,
1431                           struct cgroup *cgrp_override)
1432 {
1433         struct cgroup *cgrp = cgrp_override ?: css->cgroup;
1434         struct cftype *cfts;
1435
1436         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node)
1437                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1438 }
1439
1440 /**
1441  * css_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
1442  * @css: target css
1443  * @cgrp_overried: specify if target cgroup is different from css->cgroup
1444  *
1445  * On failure, no file is added.
1446  */
1447 static int css_populate_dir(struct cgroup_subsys_state *css,
1448                             struct cgroup *cgrp_override)
1449 {
1450         struct cgroup *cgrp = cgrp_override ?: css->cgroup;
1451         struct cftype *cfts, *failed_cfts;
1452         int ret;
1453
1454         if (!css->ss) {
1455                 if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1456                         cfts = cgroup_dfl_base_files;
1457                 else
1458                         cfts = cgroup_legacy_base_files;
1459
1460                 return cgroup_addrm_files(&cgrp->self, cgrp, cfts, true);
1461         }
1462
1463         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1464                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, true);
1465                 if (ret < 0) {
1466                         failed_cfts = cfts;
1467                         goto err;
1468                 }
1469         }
1470         return 0;
1471 err:
1472         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1473                 if (cfts == failed_cfts)
1474                         break;
1475                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1476         }
1477         return ret;
1478 }
1479
1480 static int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root,
1481                              unsigned long ss_mask)
1482 {
1483         struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;
1484         struct cgroup_subsys *ss;
1485         unsigned long tmp_ss_mask;
1486         int ssid, i, ret;
1487
1488         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1489
1490         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1491                 /* if @ss has non-root csses attached to it, can't move */
1492                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)))
1493                         return -EBUSY;
1494
1495                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1496                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1497                         return -EBUSY;
1498         }
1499
1500         /* skip creating root files on dfl_root for inhibited subsystems */
1501         tmp_ss_mask = ss_mask;
1502         if (dst_root == &cgrp_dfl_root)
1503                 tmp_ss_mask &= ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
1504
1505         for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {
1506                 struct cgroup *scgrp = &ss->root->cgrp;
1507                 int tssid;
1508
1509                 ret = css_populate_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);
1510                 if (!ret)
1511                         continue;
1512
1513                 /*
1514                  * Rebinding back to the default root is not allowed to
1515                  * fail.  Using both default and non-default roots should
1516                  * be rare.  Moving subsystems back and forth even more so.
1517                  * Just warn about it and continue.
1518                  */
1519                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1520                         if (cgrp_dfl_root_visible) {
1521                                 pr_warn("failed to create files (%d) while rebinding 0x%lx to default root\n",
1522                                         ret, ss_mask);
1523                                 pr_warn("you may retry by moving them to a different hierarchy and unbinding\n");
1524                         }
1525                         continue;
1526                 }
1527
1528                 for_each_subsys_which(ss, tssid, &tmp_ss_mask) {
1529                         if (tssid == ssid)
1530                                 break;
1531                         css_clear_dir(cgroup_css(scgrp, ss), dcgrp);
1532                 }
1533                 return ret;
1534         }
1535
1536         /*
1537          * Nothing can fail from this point on.  Remove files for the
1538          * removed subsystems and rebind each subsystem.
1539          */
1540         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
1541                 struct cgroup_root *src_root = ss->root;
1542                 struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;
1543                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);
1544                 struct css_set *cset;
1545
1546                 WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
1547
1548                 css_clear_dir(css, NULL);
1549
1550                 RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);
1551                 rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);
1552                 ss->root = dst_root;
1553                 css->cgroup = dcgrp;
1554
1555                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
1556                 hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist)
1557                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1558                                        &dcgrp->e_csets[ss->id]);
1559                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1560
1561                 src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1562                 scgrp->subtree_control &= ~(1 << ssid);
1563                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(scgrp);
1564
1565                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1566                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1567                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1568                         static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1569                 } else {
1570                         dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;
1571                         cgroup_refresh_child_subsys_mask(dcgrp);
1572                         static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1573                 }
1574
1575                 if (ss->bind)
1576                         ss->bind(css);
1577         }
1578
1579         kernfs_activate(dcgrp->kn);
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq,
1584                                struct kernfs_root *kf_root)
1585 {
1586         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1587         struct cgroup_subsys *ss;
1588         int ssid;
1589
1590         if (root != &cgrp_dfl_root)
1591                 for_each_subsys(ss, ssid)
1592                         if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
1593                                 seq_show_option(seq, ss->legacy_name, NULL);
1594         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
1595                 seq_puts(seq, ",noprefix");
1596         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
1597                 seq_puts(seq, ",xattr");
1598
1599         spin_lock(&release_agent_path_lock);
1600         if (strlen(root->release_agent_path))
1601                 seq_show_option(seq, "release_agent",
1602                                 root->release_agent_path);
1603         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1604
1605         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
1606                 seq_puts(seq, ",clone_children");
1607         if (strlen(root->name))
1608                 seq_show_option(seq, "name", root->name);
1609         return 0;
1610 }
1611
1612 struct cgroup_sb_opts {
1613         unsigned long subsys_mask;
1614         unsigned int flags;
1615         char *release_agent;
1616         bool cpuset_clone_children;
1617         char *name;
1618         /* User explicitly requested empty subsystem */
1619         bool none;
1620 };
1621
1622 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
1623 {
1624         char *token, *o = data;
1625         bool all_ss = false, one_ss = false;
1626         unsigned long mask = -1UL;
1627         struct cgroup_subsys *ss;
1628         int nr_opts = 0;
1629         int i;
1630
1631 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1632         mask = ~(1U << cpuset_cgrp_id);
1633 #endif
1634
1635         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
1636
1637         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
1638                 nr_opts++;
1639
1640                 if (!*token)
1641                         return -EINVAL;
1642                 if (!strcmp(token, "none")) {
1643                         /* Explicitly have no subsystems */
1644                         opts->none = true;
1645                         continue;
1646                 }
1647                 if (!strcmp(token, "all")) {
1648                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1649                         if (one_ss)
1650                                 return -EINVAL;
1651                         all_ss = true;
1652                         continue;
1653                 }
1654                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
1655                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
1656                         continue;
1657                 }
1658                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
1659                         opts->cpuset_clone_children = true;
1660                         continue;
1661                 }
1662                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
1663                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
1664                         continue;
1665                 }
1666                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
1667                         /* Specifying two release agents is forbidden */
1668                         if (opts->release_agent)
1669                                 return -EINVAL;
1670                         opts->release_agent =
1671                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
1672                         if (!opts->release_agent)
1673                                 return -ENOMEM;
1674                         continue;
1675                 }
1676                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
1677                         const char *name = token + 5;
1678                         /* Can't specify an empty name */
1679                         if (!strlen(name))
1680                                 return -EINVAL;
1681                         /* Must match [\w.-]+ */
1682                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
1683                                 char c = name[i];
1684                                 if (isalnum(c))
1685                                         continue;
1686                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
1687                                         continue;
1688                                 return -EINVAL;
1689                         }
1690                         /* Specifying two names is forbidden */
1691                         if (opts->name)
1692                                 return -EINVAL;
1693                         opts->name = kstrndup(name,
1694                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
1695                                               GFP_KERNEL);
1696                         if (!opts->name)
1697                                 return -ENOMEM;
1698
1699                         continue;
1700                 }
1701
1702                 for_each_subsys(ss, i) {
1703                         if (strcmp(token, ss->legacy_name))
1704                                 continue;
1705                         if (!cgroup_ssid_enabled(i))
1706                                 continue;
1707
1708                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1709                         if (all_ss)
1710                                 return -EINVAL;
1711                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1712                         one_ss = true;
1713
1714                         break;
1715                 }
1716                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1717                         return -ENOENT;
1718         }
1719
1720         /*
1721          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1722          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options were
1723          * not specified, let's default to 'all'
1724          */
1725         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1726                 for_each_subsys(ss, i)
1727                         if (cgroup_ssid_enabled(i))
1728                                 opts->subsys_mask |= (1 << i);
1729
1730         /*
1731          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1732          * empty hierarchies must have a name).
1733          */
1734         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1735                 return -EINVAL;
1736
1737         /*
1738          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1739          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1740          * the cpuset subsystem.
1741          */
1742         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1746         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1747                 return -EINVAL;
1748
1749         return 0;
1750 }
1751
1752 static int cgroup_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1753 {
1754         int ret = 0;
1755         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1756         struct cgroup_sb_opts opts;
1757         unsigned long added_mask, removed_mask;
1758
1759         if (root == &cgrp_dfl_root) {
1760                 pr_err("remount is not allowed\n");
1761                 return -EINVAL;
1762         }
1763
1764         mutex_lock(&cgroup_mutex);
1765
1766         /* See what subsystems are wanted */
1767         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1768         if (ret)
1769                 goto out_unlock;
1770
1771         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1772                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1773                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1774
1775         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1776         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1777
1778         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1779         if ((opts.flags ^ root->flags) ||
1780             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1781                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1782                        opts.flags, opts.name ?: "", root->flags, root->name);
1783                 ret = -EINVAL;
1784                 goto out_unlock;
1785         }
1786
1787         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1788         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1789                 ret = -EBUSY;
1790                 goto out_unlock;
1791         }
1792
1793         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1794         if (ret)
1795                 goto out_unlock;
1796
1797         rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask);
1798
1799         if (opts.release_agent) {
1800                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1801                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1802                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1803         }
1804  out_unlock:
1805         kfree(opts.release_agent);
1806         kfree(opts.name);
1807         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1808         return ret;
1809 }
1810
1811 /*
1812  * To reduce the fork() overhead for systems that are not actually using
1813  * their cgroups capability, we don't maintain the lists running through
1814  * each css_set to its tasks until we see the list actually used - in other
1815  * words after the first mount.
1816  */
1817 static bool use_task_css_set_links __read_mostly;
1818
1819 static void cgroup_enable_task_cg_lists(void)
1820 {
1821         struct task_struct *p, *g;
1822
1823         spin_lock_bh(&css_set_lock);
1824
1825         if (use_task_css_set_links)
1826                 goto out_unlock;
1827
1828         use_task_css_set_links = true;
1829
1830         /*
1831          * We need tasklist_lock because RCU is not safe against
1832          * while_each_thread(). Besides, a forking task that has passed
1833          * cgroup_post_fork() without seeing use_task_css_set_links = 1
1834          * is not guaranteed to have its child immediately visible in the
1835          * tasklist if we walk through it with RCU.
1836          */
1837         read_lock(&tasklist_lock);
1838         do_each_thread(g, p) {
1839                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&p->cg_list) ||
1840                              task_css_set(p) != &init_css_set);
1841
1842                 /*
1843                  * We should check if the process is exiting, otherwise
1844                  * it will race with cgroup_exit() in that the list
1845                  * entry won't be deleted though the process has exited.
1846                  * Do it while holding siglock so that we don't end up
1847                  * racing against cgroup_exit().
1848                  */
1849                 spin_lock_irq(&p->sighand->siglock);
1850                 if (!(p->flags & PF_EXITING)) {
1851                         struct css_set *cset = task_css_set(p);
1852
1853                         if (!css_set_populated(cset))
1854                                 css_set_update_populated(cset, true);
1855                         list_add_tail(&p->cg_list, &cset->tasks);
1856                         get_css_set(cset);
1857                 }
1858                 spin_unlock_irq(&p->sighand->siglock);
1859         } while_each_thread(g, p);
1860         read_unlock(&tasklist_lock);
1861 out_unlock:
1862         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1863 }
1864
1865 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1866 {
1867         struct cgroup_subsys *ss;
1868         int ssid;
1869
1870         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1871         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
1872         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
1873         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
1874         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
1875         cgrp->self.cgroup = cgrp;
1876         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
1877
1878         for_each_subsys(ss, ssid)
1879                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
1880
1881         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
1882         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup_release_agent);
1883 }
1884
1885 static void init_cgroup_root(struct cgroup_root *root,
1886                              struct cgroup_sb_opts *opts)
1887 {
1888         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1889
1890         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
1891         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
1892         cgrp->root = root;
1893         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
1894         idr_init(&root->cgroup_idr);
1895
1896         root->flags = opts->flags;
1897         if (opts->release_agent)
1898                 strcpy(root->release_agent_path, opts->release_agent);
1899         if (opts->name)
1900                 strcpy(root->name, opts->name);
1901         if (opts->cpuset_clone_children)
1902                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
1903 }
1904
1905 static int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, unsigned long ss_mask)
1906 {
1907         LIST_HEAD(tmp_links);
1908         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
1909         struct css_set *cset;
1910         int i, ret;
1911
1912         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1913
1914         ret = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, root_cgrp, 1, 2, GFP_KERNEL);
1915         if (ret < 0)
1916                 goto out;
1917         root_cgrp->id = ret;
1918
1919         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release, 0,
1920                               GFP_KERNEL);
1921         if (ret)
1922                 goto out;
1923
1924         /*
1925          * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,
1926          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
1927          * cgroup_lock, and that's us. The worst that can happen is that we
1928          * have some link structures left over
1929          */
1930         ret = allocate_cgrp_cset_links(css_set_count, &tmp_links);
1931         if (ret)
1932                 goto cancel_ref;
1933
1934         ret = cgroup_init_root_id(root);
1935         if (ret)
1936                 goto cancel_ref;
1937
1938         root->kf_root = kernfs_create_root(&cgroup_kf_syscall_ops,
1939                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED,
1940                                            root_cgrp);
1941         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
1942                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
1943                 goto exit_root_id;
1944         }
1945         root_cgrp->kn = root->kf_root->kn;
1946
1947         ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self, NULL);
1948         if (ret)
1949                 goto destroy_root;
1950
1951         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
1952         if (ret)
1953                 goto destroy_root;
1954
1955         /*
1956          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
1957          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
1958          * the failure exit path.
1959          */
1960         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
1961         cgroup_root_count++;
1962
1963         /*
1964          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
1965          * objects.
1966          */
1967         spin_lock_bh(&css_set_lock);
1968         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {
1969                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
1970                 if (css_set_populated(cset))
1971                         cgroup_update_populated(root_cgrp, true);
1972         }
1973         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
1974
1975         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
1976         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
1977
1978         kernfs_activate(root_cgrp->kn);
1979         ret = 0;
1980         goto out;
1981
1982 destroy_root:
1983         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1984         root->kf_root = NULL;
1985 exit_root_id:
1986         cgroup_exit_root_id(root);
1987 cancel_ref:
1988         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
1989 out:
1990         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
1991         return ret;
1992 }
1993
1994 static struct dentry *cgroup_mount(struct file_system_type *fs_type,
1995                          int flags, const char *unused_dev_name,
1996                          void *data)
1997 {
1998         bool is_v2 = fs_type == &cgroup2_fs_type;
1999         struct super_block *pinned_sb = NULL;
2000         struct cgroup_subsys *ss;
2001         struct cgroup_root *root;
2002         struct cgroup_sb_opts opts;
2003         struct dentry *dentry;
2004         int ret;
2005         int i;
2006         bool new_sb;
2007
2008         /*
2009          * The first time anyone tries to mount a cgroup, enable the list
2010          * linking each css_set to its tasks and fix up all existing tasks.
2011          */
2012         if (!use_task_css_set_links)
2013                 cgroup_enable_task_cg_lists();
2014
2015         if (is_v2) {
2016                 if (data) {
2017                         pr_err("cgroup2: unknown option \"%s\"\n", (char *)data);
2018                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2019                 }
2020                 cgrp_dfl_root_visible = true;
2021                 root = &cgrp_dfl_root;
2022                 cgroup_get(&root->cgrp);
2023                 goto out_mount;
2024         }
2025
2026         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2027
2028         /* First find the desired set of subsystems */
2029         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
2030         if (ret)
2031                 goto out_unlock;
2032
2033         /*
2034          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
2035          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
2036          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
2037          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
2038          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
2039          */
2040         for_each_subsys(ss, i) {
2041                 if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||
2042                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
2043                         continue;
2044
2045                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {
2046                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2047                         msleep(10);
2048                         ret = restart_syscall();
2049                         goto out_free;
2050                 }
2051                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
2052         }
2053
2054         for_each_root(root) {
2055                 bool name_match = false;
2056
2057                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2058                         continue;
2059
2060                 /*
2061                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
2062                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
2063                  * Remember whether name matched.
2064                  */
2065                 if (opts.name) {
2066                         if (strcmp(opts.name, root->name))
2067                                 continue;
2068                         name_match = true;
2069                 }
2070
2071                 /*
2072                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
2073                  * subsystems) then they must match.
2074                  */
2075                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
2076                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
2077                         if (!name_match)
2078                                 continue;
2079                         ret = -EBUSY;
2080                         goto out_unlock;
2081                 }
2082
2083                 if (root->flags ^ opts.flags)
2084                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
2085
2086                 /*
2087                  * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its
2088                  * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it
2089                  * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we
2090                  * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't
2091                  * get killed before mount is complete.
2092                  *
2093                  * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate
2094                  * whether @root can be reused.  If it's being killed,
2095                  * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this
2096                  * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.
2097                  */
2098                 pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);
2099                 if (IS_ERR(pinned_sb) ||
2100                     !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {
2101                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2102                         if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))
2103                                 deactivate_super(pinned_sb);
2104                         msleep(10);
2105                         ret = restart_syscall();
2106                         goto out_free;
2107                 }
2108
2109                 ret = 0;
2110                 goto out_unlock;
2111         }
2112
2113         /*
2114          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
2115          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
2116          * can't create new one without subsys specification.
2117          */
2118         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
2119                 ret = -EINVAL;
2120                 goto out_unlock;
2121         }
2122
2123         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
2124         if (!root) {
2125                 ret = -ENOMEM;
2126                 goto out_unlock;
2127         }
2128
2129         init_cgroup_root(root, &opts);
2130
2131         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask);
2132         if (ret)
2133                 cgroup_free_root(root);
2134
2135 out_unlock:
2136         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2137 out_free:
2138         kfree(opts.release_agent);
2139         kfree(opts.name);
2140
2141         if (ret)
2142                 return ERR_PTR(ret);
2143 out_mount:
2144         dentry = kernfs_mount(fs_type, flags, root->kf_root,
2145                               is_v2 ? CGROUP2_SUPER_MAGIC : CGROUP_SUPER_MAGIC,
2146                               &new_sb);
2147         if (IS_ERR(dentry) || !new_sb)
2148                 cgroup_put(&root->cgrp);
2149
2150         /*
2151          * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an
2152          * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.
2153          */
2154         if (pinned_sb) {
2155                 WARN_ON(new_sb);
2156                 deactivate_super(pinned_sb);
2157         }
2158
2159         return dentry;
2160 }
2161
2162 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
2163 {
2164         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
2165         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
2166
2167         /*
2168          * If @root doesn't have any mounts or children, start killing it.
2169          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
2170          * cgroup_mount() may wait for @root's release.
2171          *
2172          * And don't kill the default root.
2173          */
2174         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children) ||
2175             root == &cgrp_dfl_root)
2176                 cgroup_put(&root->cgrp);
2177         else
2178                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
2179
2180         kernfs_kill_sb(sb);
2181 }
2182
2183 static struct file_system_type cgroup_fs_type = {
2184         .name = "cgroup",
2185         .mount = cgroup_mount,
2186         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
2187 };
2188
2189 static struct file_system_type cgroup2_fs_type = {
2190         .name = "cgroup2",
2191         .mount = cgroup_mount,
2192         .kill_sb = cgroup_kill_sb,
2193 };
2194
2195 /**
2196  * task_cgroup_path - cgroup path of a task in the first cgroup hierarchy
2197  * @task: target task
2198  * @buf: the buffer to write the path into
2199  * @buflen: the length of the buffer
2200  *
2201  * Determine @task's cgroup on the first (the one with the lowest non-zero
2202  * hierarchy_id) cgroup hierarchy and copy its path into @buf.  This
2203  * function grabs cgroup_mutex and shouldn't be used inside locks used by
2204  * cgroup controller callbacks.
2205  *
2206  * Return value is the same as kernfs_path().
2207  */
2208 char *task_cgroup_path(struct task_struct *task, char *buf, size_t buflen)
2209 {
2210         struct cgroup_root *root;
2211         struct cgroup *cgrp;
2212         int hierarchy_id = 1;
2213         char *path = NULL;
2214
2215         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2216         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2217
2218         root = idr_get_next(&cgroup_hierarchy_idr, &hierarchy_id);
2219
2220         if (root) {
2221                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, root);
2222                 path = cgroup_path(cgrp, buf, buflen);
2223         } else {
2224                 /* if no hierarchy exists, everyone is in "/" */
2225                 if (strlcpy(buf, "/", buflen) < buflen)
2226                         path = buf;
2227         }
2228
2229         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2230         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2231         return path;
2232 }
2233 EXPORT_SYMBOL_GPL(task_cgroup_path);
2234
2235 /* used to track tasks and other necessary states during migration */
2236 struct cgroup_taskset {
2237         /* the src and dst cset list running through cset->mg_node */
2238         struct list_head        src_csets;
2239         struct list_head        dst_csets;
2240
2241         /* the subsys currently being processed */
2242         int                     ssid;
2243
2244         /*
2245          * Fields for cgroup_taskset_*() iteration.
2246          *
2247          * Before migration is committed, the target migration tasks are on
2248          * ->mg_tasks of the csets on ->src_csets.  After, on ->mg_tasks of
2249          * the csets on ->dst_csets.  ->csets point to either ->src_csets
2250          * or ->dst_csets depending on whether migration is committed.
2251          *
2252          * ->cur_csets and ->cur_task point to the current task position
2253          * during iteration.
2254          */
2255         struct list_head        *csets;
2256         struct css_set          *cur_cset;
2257         struct task_struct      *cur_task;
2258 };
2259
2260 #define CGROUP_TASKSET_INIT(tset)       (struct cgroup_taskset){        \
2261         .src_csets              = LIST_HEAD_INIT(tset.src_csets),       \
2262         .dst_csets              = LIST_HEAD_INIT(tset.dst_csets),       \
2263         .csets                  = &tset.src_csets,                      \
2264 }
2265
2266 /**
2267  * cgroup_taskset_add - try to add a migration target task to a taskset
2268  * @task: target task
2269  * @tset: target taskset
2270  *
2271  * Add @task, which is a migration target, to @tset.  This function becomes
2272  * noop if @task doesn't need to be migrated.  @task's css_set should have
2273  * been added as a migration source and @task->cg_list will be moved from
2274  * the css_set's tasks list to mg_tasks one.
2275  */
2276 static void cgroup_taskset_add(struct task_struct *task,
2277                                struct cgroup_taskset *tset)
2278 {
2279         struct css_set *cset;
2280
2281         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2282
2283         /* @task either already exited or can't exit until the end */
2284         if (task->flags & PF_EXITING)
2285                 return;
2286
2287         /* leave @task alone if post_fork() hasn't linked it yet */
2288         if (list_empty(&task->cg_list))
2289                 return;
2290
2291         cset = task_css_set(task);
2292         if (!cset->mg_src_cgrp)
2293                 return;
2294
2295         list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2296         if (list_empty(&cset->mg_node))
2297                 list_add_tail(&cset->mg_node, &tset->src_csets);
2298         if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2299                 list_move_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2300                                &tset->dst_csets);
2301 }
2302
2303 /**
2304  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2305  * @tset: taskset of interest
2306  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2307  *
2308  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2309  */
2310 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset,
2311                                          struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2312 {
2313         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2314         tset->cur_task = NULL;
2315
2316         return cgroup_taskset_next(tset, dst_cssp);
2317 }
2318
2319 /**
2320  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2321  * @tset: taskset of interest
2322  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2323  *
2324  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2325  * with cgroup_taskset_first().
2326  */
2327 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset,
2328                                         struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2329 {
2330         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2331         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2332
2333         while (&cset->mg_node != tset->csets) {
2334                 if (!task)
2335                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2336                                                 struct task_struct, cg_list);
2337                 else
2338                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2339
2340                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2341                         tset->cur_cset = cset;
2342                         tset->cur_task = task;
2343
2344                         /*
2345                          * This function may be called both before and
2346                          * after cgroup_taskset_migrate().  The two cases
2347                          * can be distinguished by looking at whether @cset
2348                          * has its ->mg_dst_cset set.
2349                          */
2350                         if (cset->mg_dst_cset)
2351                                 *dst_cssp = cset->mg_dst_cset->subsys[tset->ssid];
2352                         else
2353                                 *dst_cssp = cset->subsys[tset->ssid];
2354
2355                         return task;
2356                 }
2357
2358                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2359                 task = NULL;
2360         }
2361
2362         return NULL;
2363 }
2364
2365 /**
2366  * cgroup_taskset_migrate - migrate a taskset to a cgroup
2367  * @tset: taget taskset
2368  * @dst_cgrp: destination cgroup
2369  *
2370  * Migrate tasks in @tset to @dst_cgrp.  This function fails iff one of the
2371  * ->can_attach callbacks fails and guarantees that either all or none of
2372  * the tasks in @tset are migrated.  @tset is consumed regardless of
2373  * success.
2374  */
2375 static int cgroup_taskset_migrate(struct cgroup_taskset *tset,
2376                                   struct cgroup *dst_cgrp)
2377 {
2378         struct cgroup_subsys_state *css, *failed_css = NULL;
2379         struct task_struct *task, *tmp_task;
2380         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2381         int i, ret;
2382
2383         /* methods shouldn't be called if no task is actually migrating */
2384         if (list_empty(&tset->src_csets))
2385                 return 0;
2386
2387         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2388         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2389                 if (css->ss->can_attach) {
2390                         tset->ssid = i;
2391                         ret = css->ss->can_attach(tset);
2392                         if (ret) {
2393                                 failed_css = css;
2394                                 goto out_cancel_attach;
2395                         }
2396                 }
2397         }
2398
2399         /*
2400          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2401          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2402          * is the commit point.
2403          */
2404         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2405         list_for_each_entry(cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2406                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
2407                         struct css_set *from_cset = task_css_set(task);
2408                         struct css_set *to_cset = cset->mg_dst_cset;
2409
2410                         get_css_set(to_cset);
2411                         css_set_move_task(task, from_cset, to_cset, true);
2412                         put_css_set_locked(from_cset);
2413                 }
2414         }
2415         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2416
2417         /*
2418          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2419          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2420          * controllers that migration is complete.
2421          */
2422         tset->csets = &tset->dst_csets;
2423
2424         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2425                 if (css->ss->attach) {
2426                         tset->ssid = i;
2427                         css->ss->attach(tset);
2428                 }
2429         }
2430
2431         ret = 0;
2432         goto out_release_tset;
2433
2434 out_cancel_attach:
2435         for_each_e_css(css, i, dst_cgrp) {
2436                 if (css == failed_css)
2437                         break;
2438                 if (css->ss->cancel_attach) {
2439                         tset->ssid = i;
2440                         css->ss->cancel_attach(tset);
2441                 }
2442         }
2443 out_release_tset:
2444         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2445         list_splice_init(&tset->dst_csets, &tset->src_csets);
2446         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2447                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2448                 list_del_init(&cset->mg_node);
2449         }
2450         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2451         return ret;
2452 }
2453
2454 /**
2455  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2456  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2457  *
2458  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2459  * those functions for details.
2460  */
2461 static void cgroup_migrate_finish(struct list_head *preloaded_csets)
2462 {
2463         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2464
2465         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2466
2467         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2468         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2469                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2470                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2471                 list_del_init(&cset->mg_preload_node);
2472                 put_css_set_locked(cset);
2473         }
2474         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2475 }
2476
2477 /**
2478  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2479  * @src_cset: the source css_set to add
2480  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2481  * @preloaded_csets: list of preloaded css_sets
2482  *
2483  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2484  * @src_cset and add it to @preloaded_csets, which should later be cleaned
2485  * up by cgroup_migrate_finish().
2486  *
2487  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2488  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2489  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2490  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2491  * migrations.
2492  */
2493 static void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2494                                    struct cgroup *dst_cgrp,
2495                                    struct list_head *preloaded_csets)
2496 {
2497         struct cgroup *src_cgrp;
2498
2499         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2500         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2501
2502         /*
2503          * If ->dead, @src_set is associated with one or more dead cgroups
2504          * and doesn't contain any migratable tasks.  Ignore it early so
2505          * that the rest of migration path doesn't get confused by it.
2506          */
2507         if (src_cset->dead)
2508                 return;
2509
2510         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2511
2512         if (!list_empty(&src_cset->mg_preload_node))
2513                 return;
2514
2515         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2516         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2517         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2518
2519         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2520         get_css_set(src_cset);
2521         list_add(&src_cset->mg_preload_node, preloaded_csets);
2522 }
2523
2524 /**
2525  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2526  * @dst_cgrp: the destination cgroup (may be %NULL)
2527  * @preloaded_csets: list of preloaded source css_sets
2528  *
2529  * Tasks are about to be moved to @dst_cgrp and all the source css_sets
2530  * have been preloaded to @preloaded_csets.  This function looks up and
2531  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2532  * to @preloaded_csets.  If @dst_cgrp is %NULL, the destination of each
2533  * source css_set is assumed to be its cgroup on the default hierarchy.
2534  *
2535  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2536  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2537  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2538  * @preloaded_csets.
2539  */
2540 static int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup *dst_cgrp,
2541                                       struct list_head *preloaded_csets)
2542 {
2543         LIST_HEAD(csets);
2544         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2545
2546         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2547
2548         /*
2549          * Except for the root, child_subsys_mask must be zero for a cgroup
2550          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
2551          */
2552         if (dst_cgrp && cgroup_on_dfl(dst_cgrp) && cgroup_parent(dst_cgrp) &&
2553             dst_cgrp->child_subsys_mask)
2554                 return -EBUSY;
2555
2556         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2557         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, preloaded_csets, mg_preload_node) {
2558                 struct css_set *dst_cset;
2559
2560                 dst_cset = find_css_set(src_cset,
2561                                         dst_cgrp ?: src_cset->dfl_cgrp);
2562                 if (!dst_cset)
2563                         goto err;
2564
2565                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2566
2567                 /*
2568                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2569                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2570                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2571                  */
2572                 if (src_cset == dst_cset) {
2573                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2574                         list_del_init(&src_cset->mg_preload_node);
2575                         put_css_set(src_cset);
2576                         put_css_set(dst_cset);
2577                         continue;
2578                 }
2579
2580                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2581
2582                 if (list_empty(&dst_cset->mg_preload_node))
2583                         list_add(&dst_cset->mg_preload_node, &csets);
2584                 else
2585                         put_css_set(dst_cset);
2586         }
2587
2588         list_splice_tail(&csets, preloaded_csets);
2589         return 0;
2590 err:
2591         cgroup_migrate_finish(&csets);
2592         return -ENOMEM;
2593 }
2594
2595 /**
2596  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2597  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2598  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2599  * @cgrp: the destination cgroup
2600  *
2601  * Migrate a process or task denoted by @leader to @cgrp.  If migrating a
2602  * process, the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The
2603  * caller is also responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2604  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2605  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2606  *
2607  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2608  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2609  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2610  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2611  * actually starting migrating.
2612  */
2613 static int cgroup_migrate(struct task_struct *leader, bool threadgroup,
2614                           struct cgroup *cgrp)
2615 {
2616         struct cgroup_taskset tset = CGROUP_TASKSET_INIT(tset);
2617         struct task_struct *task;
2618
2619         /*
2620          * Prevent freeing of tasks while we take a snapshot. Tasks that are
2621          * already PF_EXITING could be freed from underneath us unless we
2622          * take an rcu_read_lock.
2623          */
2624         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2625         rcu_read_lock();
2626         task = leader;
2627         do {
2628                 cgroup_taskset_add(task, &tset);
2629                 if (!threadgroup)
2630                         break;
2631         } while_each_thread(leader, task);
2632         rcu_read_unlock();
2633         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2634
2635         return cgroup_taskset_migrate(&tset, cgrp);
2636 }
2637
2638 /**
2639  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2640  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2641  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2642  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2643  *
2644  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2645  */
2646 static int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp,
2647                               struct task_struct *leader, bool threadgroup)
2648 {
2649         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2650         struct task_struct *task;
2651         int ret;
2652
2653         /* look up all src csets */
2654         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2655         rcu_read_lock();
2656         task = leader;
2657         do {
2658                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp,
2659                                        &preloaded_csets);
2660                 if (!threadgroup)
2661                         break;
2662         } while_each_thread(leader, task);
2663         rcu_read_unlock();
2664         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2665
2666         /* prepare dst csets and commit */
2667         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(dst_cgrp, &preloaded_csets);
2668         if (!ret)
2669                 ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, dst_cgrp);
2670
2671         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2672         return ret;
2673 }
2674
2675 static int cgroup_procs_write_permission(struct task_struct *task,
2676                                          struct cgroup *dst_cgrp,
2677                                          struct kernfs_open_file *of)
2678 {
2679         const struct cred *cred = current_cred();
2680         const struct cred *tcred = get_task_cred(task);
2681         int ret = 0;
2682
2683         /*
2684          * even if we're attaching all tasks in the thread group, we only
2685          * need to check permissions on one of them.
2686          */
2687         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
2688             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
2689             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid) &&
2690             !ns_capable(tcred->user_ns, CAP_SYS_RESOURCE))
2691                 ret = -EACCES;
2692
2693         if (!ret && cgroup_on_dfl(dst_cgrp)) {
2694                 struct super_block *sb = of->file->f_path.dentry->d_sb;
2695                 struct cgroup *cgrp;
2696                 struct inode *inode;
2697
2698                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
2699                 cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
2700                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2701
2702                 while (!cgroup_is_descendant(dst_cgrp, cgrp))
2703                         cgrp = cgroup_parent(cgrp);
2704
2705                 ret = -ENOMEM;
2706                 inode = kernfs_get_inode(sb, cgrp->procs_file.kn);
2707                 if (inode) {
2708                         ret = inode_permission(inode, MAY_WRITE);
2709                         iput(inode);
2710                 }
2711         }
2712
2713         put_cred(tcred);
2714         return ret;
2715 }
2716
2717 /*
2718  * Find the task_struct of the task to attach by vpid and pass it along to the
2719  * function to attach either it or all tasks in its threadgroup. Will lock
2720  * cgroup_mutex and threadgroup.
2721  */
2722 static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
2723                                     size_t nbytes, loff_t off, bool threadgroup)
2724 {
2725         struct task_struct *tsk;
2726         struct cgroup_subsys *ss;
2727         struct cgroup *cgrp;
2728         pid_t pid;
2729         int ssid, ret;
2730
2731         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2732                 return -EINVAL;
2733
2734         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2735         if (!cgrp)
2736                 return -ENODEV;
2737
2738         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2739         rcu_read_lock();
2740         if (pid) {
2741                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2742                 if (!tsk) {
2743                         ret = -ESRCH;
2744                         goto out_unlock_rcu;
2745                 }
2746         } else {
2747                 tsk = current;
2748         }
2749
2750         if (threadgroup)
2751                 tsk = tsk->group_leader;
2752
2753         /*
2754          * kthreads may acquire PF_NO_SETAFFINITY during initialization.
2755          * If userland migrates such a kthread to a non-root cgroup, it can
2756          * become trapped in a cpuset, or RT kthread may be born in a
2757          * cgroup with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2758          */
2759         if (tsk->no_cgroup_migration || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2760                 ret = -EINVAL;
2761                 goto out_unlock_rcu;
2762         }
2763
2764         get_task_struct(tsk);
2765         rcu_read_unlock();
2766
2767         ret = cgroup_procs_write_permission(tsk, cgrp, of);
2768         if (!ret)
2769                 ret = cgroup_attach_task(cgrp, tsk, threadgroup);
2770
2771         put_task_struct(tsk);
2772         goto out_unlock_threadgroup;
2773
2774 out_unlock_rcu:
2775         rcu_read_unlock();
2776 out_unlock_threadgroup:
2777         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2778         for_each_subsys(ss, ssid)
2779                 if (ss->post_attach)
2780                         ss->post_attach();
2781         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2782         return ret ?: nbytes;
2783 }
2784
2785 /**
2786  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
2787  * @from: attach to all cgroups of a given task
2788  * @tsk: the task to be attached
2789  */
2790 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
2791 {
2792         struct cgroup_root *root;
2793         int retval = 0;
2794
2795         mutex_lock(&cgroup_mutex);
2796         for_each_root(root) {
2797                 struct cgroup *from_cgrp;
2798
2799                 if (root == &cgrp_dfl_root)
2800                         continue;
2801
2802                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
2803                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
2804                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2805
2806                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
2807                 if (retval)
2808                         break;
2809         }
2810         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
2811
2812         return retval;
2813 }
2814 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
2815
2816 static ssize_t cgroup_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
2817                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2818 {
2819         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
2820 }
2821
2822 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
2823                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2824 {
2825         return __cgroup_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
2826 }
2827
2828 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
2829                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
2830 {
2831         struct cgroup *cgrp;
2832
2833         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
2834
2835         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
2836         if (!cgrp)
2837                 return -ENODEV;
2838         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2839         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
2840                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
2841         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2842         cgroup_kn_unlock(of->kn);
2843         return nbytes;
2844 }
2845
2846 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
2847 {
2848         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2849
2850         spin_lock(&release_agent_path_lock);
2851         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
2852         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
2853         seq_putc(seq, '\n');
2854         return 0;
2855 }
2856
2857 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
2858 {
2859         seq_puts(seq, "0\n");
2860         return 0;
2861 }
2862
2863 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, unsigned long ss_mask)
2864 {
2865         struct cgroup_subsys *ss;
2866         bool printed = false;
2867         int ssid;
2868
2869         for_each_subsys_which(ss, ssid, &ss_mask) {
2870                 if (printed)
2871                         seq_putc(seq, ' ');
2872                 seq_printf(seq, "%s", ss->name);
2873                 printed = true;
2874         }
2875         if (printed)
2876                 seq_putc(seq, '\n');
2877 }
2878
2879 /* show controllers which are currently attached to the default hierarchy */
2880 static int cgroup_root_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2881 {
2882         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2883
2884         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->root->subsys_mask &
2885                              ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask);
2886         return 0;
2887 }
2888
2889 /* show controllers which are enabled from the parent */
2890 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2891 {
2892         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2893
2894         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_parent(cgrp)->subtree_control);
2895         return 0;
2896 }
2897
2898 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2899 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2900 {
2901         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2902
2903         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2904         return 0;
2905 }
2906
2907 /**
2908  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2909  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2910  *
2911  * @cgrp's child_subsys_mask has changed and its subtree's (self excluded)
2912  * css associations need to be updated accordingly.  This function looks up
2913  * all css_sets which are attached to the subtree, creates the matching
2914  * updated css_sets and migrates the tasks to the new ones.
2915  */
2916 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2917 {
2918         LIST_HEAD(preloaded_csets);
2919         struct cgroup_taskset tset = CGROUP_TASKSET_INIT(tset);
2920         struct cgroup_subsys_state *css;
2921         struct css_set *src_cset;
2922         int ret;
2923
2924         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2925
2926         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2927
2928         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
2929         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2930         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(cgrp, NULL)) {
2931                 struct cgrp_cset_link *link;
2932
2933                 /* self is not affected by child_subsys_mask change */
2934                 if (css->cgroup == cgrp)
2935                         continue;
2936
2937                 list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link)
2938                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, cgrp,
2939                                                &preloaded_csets);
2940         }
2941         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2942
2943         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
2944         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(NULL, &preloaded_csets);
2945         if (ret)
2946                 goto out_finish;
2947
2948         spin_lock_bh(&css_set_lock);
2949         list_for_each_entry(src_cset, &preloaded_csets, mg_preload_node) {
2950                 struct task_struct *task, *ntask;
2951
2952                 /* src_csets precede dst_csets, break on the first dst_cset */
2953                 if (!src_cset->mg_src_cgrp)
2954                         break;
2955
2956                 /* all tasks in src_csets need to be migrated */
2957                 list_for_each_entry_safe(task, ntask, &src_cset->tasks, cg_list)
2958                         cgroup_taskset_add(task, &tset);
2959         }
2960         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
2961
2962         ret = cgroup_taskset_migrate(&tset, cgrp);
2963 out_finish:
2964         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
2965         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2966         return ret;
2967 }
2968
2969 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
2970 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
2971                                             char *buf, size_t nbytes,
2972                                             loff_t off)
2973 {
2974         unsigned long enable = 0, disable = 0;
2975         unsigned long css_enable, css_disable, old_sc, new_sc, old_ss, new_ss;
2976         struct cgroup *cgrp, *child;
2977         struct cgroup_subsys *ss;
2978         char *tok;
2979         int ssid, ret;
2980
2981         /*
2982          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
2983          * with either + or -.
2984          */
2985         buf = strstrip(buf);
2986         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
2987                 unsigned long tmp_ss_mask = ~cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask;
2988
2989                 if (tok[0] == '\0')
2990                         continue;
2991                 for_each_subsys_which(ss, ssid, &tmp_ss_mask) {
2992                         if (!cgroup_ssid_enabled(ssid) ||
2993                             strcmp(tok + 1, ss->name))
2994                                 continue;
2995
2996                         if (*tok == '+') {
2997                                 enable |= 1 << ssid;
2998                                 disable &= ~(1 << ssid);
2999                         } else if (*tok == '-') {
3000                                 disable |= 1 << ssid;
3001                                 enable &= ~(1 << ssid);
3002                         } else {
3003                                 return -EINVAL;
3004                         }
3005                         break;
3006                 }
3007                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
3008                         return -EINVAL;
3009         }
3010
3011         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn);
3012         if (!cgrp)
3013                 return -ENODEV;
3014
3015         for_each_subsys(ss, ssid) {
3016                 if (enable & (1 << ssid)) {
3017                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
3018                                 enable &= ~(1 << ssid);
3019                                 continue;
3020                         }
3021
3022                         /* unavailable or not enabled on the parent? */
3023                         if (!(cgrp_dfl_root.subsys_mask & (1 << ssid)) ||
3024                             (cgroup_parent(cgrp) &&
3025                              !(cgroup_parent(cgrp)->subtree_control & (1 << ssid)))) {
3026                                 ret = -ENOENT;
3027                                 goto out_unlock;
3028                         }
3029                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
3030                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
3031                                 disable &= ~(1 << ssid);
3032                                 continue;
3033                         }
3034
3035                         /* a child has it enabled? */
3036                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3037                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
3038                                         ret = -EBUSY;
3039                                         goto out_unlock;
3040                                 }
3041                         }
3042                 }
3043         }
3044
3045         if (!enable && !disable) {
3046                 ret = 0;
3047                 goto out_unlock;
3048         }
3049
3050         /*
3051          * Except for the root, subtree_control must be zero for a cgroup
3052          * with tasks so that child cgroups don't compete against tasks.
3053          */
3054         if (enable && cgroup_parent(cgrp) && !list_empty(&cgrp->cset_links)) {
3055                 ret = -EBUSY;
3056                 goto out_unlock;
3057         }
3058
3059         /*
3060          * Update subsys masks and calculate what needs to be done.  More
3061          * subsystems than specified may need to be enabled or disabled
3062          * depending on subsystem dependencies.
3063          */
3064         old_sc = cgrp->subtree_control;
3065         old_ss = cgrp->child_subsys_mask;
3066         new_sc = (old_sc | enable) & ~disable;
3067         new_ss = cgroup_calc_child_subsys_mask(cgrp, new_sc);
3068
3069         css_enable = ~old_ss & new_ss;
3070         css_disable = old_ss & ~new_ss;
3071         enable |= css_enable;
3072         disable |= css_disable;
3073
3074         /*
3075          * Because css offlining is asynchronous, userland might try to
3076          * re-enable the same controller while the previous instance is
3077          * still around.  In such cases, wait till it's gone using
3078          * offline_waitq.
3079          */
3080         for_each_subsys_which(ss, ssid, &css_enable) {
3081                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3082                         DEFINE_WAIT(wait);
3083
3084                         if (!cgroup_css(child, ss))
3085                                 continue;
3086
3087                         cgroup_get(child);
3088                         prepare_to_wait(&child->offline_waitq, &wait,
3089                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3090                         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3091                         schedule();
3092                         finish_wait(&child->offline_waitq, &wait);
3093                         cgroup_put(child);
3094
3095                         return restart_syscall();
3096                 }
3097         }
3098
3099         cgrp->subtree_control = new_sc;
3100         cgrp->child_subsys_mask = new_ss;
3101
3102         /*
3103          * Create new csses or make the existing ones visible.  A css is
3104          * created invisible if it's being implicitly enabled through
3105          * dependency.  An invisible css is made visible when the userland
3106          * explicitly enables it.
3107          */
3108         for_each_subsys(ss, ssid) {
3109                 if (!(enable & (1 << ssid)))
3110                         continue;
3111
3112                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3113                         if (css_enable & (1 << ssid))
3114                                 ret = create_css(child, ss,
3115                                         cgrp->subtree_control & (1 << ssid));
3116                         else
3117                                 ret = css_populate_dir(cgroup_css(child, ss),
3118                                                        NULL);
3119                         if (ret)
3120                                 goto err_undo_css;
3121                 }
3122         }
3123
3124         /*
3125          * At this point, cgroup_e_css() results reflect the new csses
3126          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
3127          * css associations of all tasks in the subtree.
3128          */
3129         ret = cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
3130         if (ret)
3131                 goto err_undo_css;
3132
3133         /*
3134          * All tasks are migrated out of disabled csses.  Kill or hide
3135          * them.  A css is hidden when the userland requests it to be
3136          * disabled while other subsystems are still depending on it.  The
3137          * css must not actively control resources and be in the vanilla
3138          * state if it's made visible again later.  Controllers which may
3139          * be depended upon should provide ->css_reset() for this purpose.
3140          */
3141         for_each_subsys(ss, ssid) {
3142                 if (!(disable & (1 << ssid)))
3143                         continue;
3144
3145                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3146                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
3147
3148                         if (css_disable & (1 << ssid)) {
3149                                 kill_css(css);
3150                         } else {
3151                                 css_clear_dir(css, NULL);
3152                                 if (ss->css_reset)
3153                                         ss->css_reset(css);
3154                         }
3155                 }
3156         }
3157
3158         /*
3159          * The effective csses of all the descendants (excluding @cgrp) may
3160          * have changed.  Subsystems can optionally subscribe to this event
3161          * by implementing ->css_e_css_changed() which is invoked if any of
3162          * the effective csses seen from the css's cgroup may have changed.
3163          */
3164         for_each_subsys(ss, ssid) {
3165                 struct cgroup_subsys_state *this_css = cgroup_css(cgrp, ss);
3166                 struct cgroup_subsys_state *css;
3167
3168                 if (!ss->css_e_css_changed || !this_css)
3169                         continue;
3170
3171                 css_for_each_descendant_pre(css, this_css)
3172                         if (css != this_css)
3173                                 ss->css_e_css_changed(css);
3174         }
3175
3176         kernfs_activate(cgrp->kn);
3177         ret = 0;
3178 out_unlock:
3179         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3180         return ret ?: nbytes;
3181
3182 err_undo_css:
3183         cgrp->subtree_control = old_sc;
3184         cgrp->child_subsys_mask = old_ss;
3185
3186         for_each_subsys(ss, ssid) {
3187                 if (!(enable & (1 << ssid)))
3188                         continue;
3189
3190                 cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3191                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(child, ss);
3192
3193                         if (!css)
3194                                 continue;
3195
3196                         if (css_enable & (1 << ssid))
3197                                 kill_css(css);
3198                         else
3199                                 css_clear_dir(css, NULL);
3200                 }
3201         }
3202         goto out_unlock;
3203 }
3204
3205 static int cgroup_events_show(struct seq_file *seq, void *v)
3206 {
3207         seq_printf(seq, "populated %d\n",
3208                    cgroup_is_populated(seq_css(seq)->cgroup));
3209         return 0;
3210 }
3211
3212 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3213                                  size_t nbytes, loff_t off)
3214 {
3215         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
3216         struct cftype *cft = of->kn->priv;
3217         struct cgroup_subsys_state *css;
3218         int ret;
3219
3220         if (cft->write)
3221                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
3222
3223         /*
3224          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
3225          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
3226          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
3227          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
3228          */
3229         rcu_read_lock();
3230         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
3231         rcu_read_unlock();
3232
3233         if (cft->write_u64) {
3234                 unsigned long long v;
3235                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
3236                 if (!ret)
3237                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
3238         } else if (cft->write_s64) {
3239                 long long v;
3240                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
3241                 if (!ret)
3242                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
3243         } else {
3244                 ret = -EINVAL;
3245         }
3246
3247         return ret ?: nbytes;
3248 }
3249
3250 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
3251 {
3252         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
3253 }
3254
3255 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
3256 {
3257         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
3258 }
3259
3260 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3261 {
3262         seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
3263 }
3264
3265 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
3266 {
3267         struct cftype *cft = seq_cft(m);
3268         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
3269
3270         if (cft->seq_show)
3271                 return cft->seq_show(m, arg);
3272
3273         if (cft->read_u64)
3274                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
3275         else if (cft->read_s64)
3276                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
3277         else
3278                 return -EINVAL;
3279         return 0;
3280 }
3281
3282 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
3283         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3284         .write                  = cgroup_file_write,
3285         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3286 };
3287
3288 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
3289         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
3290         .write                  = cgroup_file_write,
3291         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
3292         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
3293         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
3294         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
3295 };
3296
3297 /*
3298  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
3299  */
3300 static int cgroup_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
3301                          const char *new_name_str)
3302 {
3303         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
3304         int ret;
3305
3306         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
3307                 return -ENOTDIR;
3308         if (kn->parent != new_parent)
3309                 return -EIO;
3310
3311         /*
3312          * This isn't a proper migration and its usefulness is very
3313          * limited.  Disallow on the default hierarchy.
3314          */
3315         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
3316                 return -EPERM;
3317
3318         /*
3319          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
3320          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
3321          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
3322          */
3323         kernfs_break_active_protection(new_parent);
3324         kernfs_break_active_protection(kn);
3325
3326         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3327
3328         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
3329
3330         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3331
3332         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
3333         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
3334         return ret;
3335 }
3336
3337 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
3338 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
3339 {
3340         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
3341                                .ia_uid = current_fsuid(),
3342                                .ia_gid = current_fsgid(), };
3343
3344         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
3345             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
3346                 return 0;
3347
3348         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
3349 }
3350
3351 static int cgroup_add_file(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup *cgrp,
3352                            struct cftype *cft)
3353 {
3354         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
3355         struct kernfs_node *kn;
3356         struct lock_class_key *key = NULL;
3357         int ret;
3358
3359 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
3360         key = &cft->lockdep_key;
3361 #endif
3362         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
3363                                   cgroup_file_mode(cft), 0, cft->kf_ops, cft,
3364                                   NULL, key);
3365         if (IS_ERR(kn))
3366                 return PTR_ERR(kn);
3367
3368         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
3369         if (ret) {
3370                 kernfs_remove(kn);
3371                 return ret;
3372         }
3373
3374         if (cft->file_offset) {
3375                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
3376
3377                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3378                 cfile->kn = kn;
3379                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
3380         }
3381
3382         return 0;
3383 }
3384
3385 /**
3386  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
3387  * @css: the target css
3388  * @cgrp: the target cgroup (usually css->cgroup)
3389  * @cfts: array of cftypes to be added
3390  * @is_add: whether to add or remove
3391  *
3392  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
3393  * For removals, this function never fails.
3394  */
3395 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
3396                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
3397                               bool is_add)
3398 {
3399         struct cftype *cft, *cft_end = NULL;
3400         int ret;
3401
3402         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3403
3404 restart:
3405         for (cft = cfts; cft != cft_end && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3406                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
3407                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
3408                         continue;
3409                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
3410                         continue;
3411                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
3412                         continue;
3413                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
3414                         continue;
3415
3416                 if (is_add) {
3417                         ret = cgroup_add_file(css, cgrp, cft);
3418                         if (ret) {
3419                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
3420                                         __func__, cft->name, ret);
3421                                 cft_end = cft;
3422                                 is_add = false;
3423                                 goto restart;
3424                         }
3425                 } else {
3426                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
3427                 }
3428         }
3429         return 0;
3430 }
3431
3432 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
3433 {
3434         LIST_HEAD(pending);
3435         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
3436         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
3437         struct cgroup_subsys_state *css;
3438         int ret = 0;
3439
3440         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3441
3442         /* add/rm files for all cgroups created before */
3443         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
3444                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3445
3446                 if (cgroup_is_dead(cgrp))
3447                         continue;
3448
3449                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, is_add);
3450                 if (ret)
3451                         break;
3452         }
3453
3454         if (is_add && !ret)
3455                 kernfs_activate(root->kn);
3456         return ret;
3457 }
3458
3459 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
3460 {
3461         struct cftype *cft;
3462
3463         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3464                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
3465                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
3466                         kfree(cft->kf_ops);
3467                 cft->kf_ops = NULL;
3468                 cft->ss = NULL;
3469
3470                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
3471                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL);
3472         }
3473 }
3474
3475 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3476 {
3477         struct cftype *cft;
3478
3479         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
3480                 struct kernfs_ops *kf_ops;
3481
3482                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
3483
3484                 if (cft->seq_start)
3485                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
3486                 else
3487                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
3488
3489                 /*
3490                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
3491                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
3492                  */
3493                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
3494                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
3495                         if (!kf_ops) {
3496                                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
3497                                 return -ENOMEM;
3498                         }
3499                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
3500                 }
3501
3502                 cft->kf_ops = kf_ops;
3503                 cft->ss = ss;
3504         }
3505
3506         return 0;
3507 }
3508
3509 static int cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
3510 {
3511         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3512
3513         if (!cfts || !cfts[0].ss)
3514                 return -ENOENT;
3515
3516         list_del(&cfts->node);
3517         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
3518         cgroup_exit_cftypes(cfts);
3519         return 0;
3520 }
3521
3522 /**
3523  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
3524  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3525  *
3526  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
3527  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
3528  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
3529  *
3530  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
3531  * registered.
3532  */
3533 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
3534 {
3535         int ret;
3536
3537         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3538         ret = cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3539         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3540         return ret;
3541 }
3542
3543 /**
3544  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
3545  * @ss: target cgroup subsystem
3546  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3547  *
3548  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
3549  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
3550  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
3551  * attached or not.
3552  *
3553  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
3554  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
3555  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
3556  */
3557 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3558 {
3559         int ret;
3560
3561         if (!cgroup_ssid_enabled(ss->id))
3562                 return 0;
3563
3564         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
3565                 return 0;
3566
3567         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
3568         if (ret)
3569                 return ret;
3570
3571         mutex_lock(&cgroup_mutex);
3572
3573         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
3574         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
3575         if (ret)
3576                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
3577
3578         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
3579         return ret;
3580 }
3581
3582 /**
3583  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
3584  * @ss: target cgroup subsystem
3585  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3586  *
3587  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3588  * the default hierarchy.
3589  */
3590 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3591 {
3592         struct cftype *cft;
3593
3594         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3595                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
3596         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3597 }
3598
3599 /**
3600  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
3601  * @ss: target cgroup subsystem
3602  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
3603  *
3604  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
3605  * the legacy hierarchies.
3606  */
3607 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
3608 {
3609         struct cftype *cft;
3610
3611         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
3612                 cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
3613         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
3614 }
3615
3616 /**
3617  * cgroup_file_notify - generate a file modified event for a cgroup_file
3618  * @cfile: target cgroup_file
3619  *
3620  * @cfile must have been obtained by setting cftype->file_offset.
3621  */
3622 void cgroup_file_notify(struct cgroup_file *cfile)
3623 {
3624         unsigned long flags;
3625
3626         spin_lock_irqsave(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3627         if (cfile->kn)
3628                 kernfs_notify(cfile->kn);
3629         spin_unlock_irqrestore(&cgroup_file_kn_lock, flags);
3630 }
3631
3632 /**
3633  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
3634  * @cgrp: the cgroup in question
3635  *
3636  * Return the number of tasks in the cgroup.
3637  */
3638 static int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
3639 {
3640         int count = 0;
3641         struct cgrp_cset_link *link;
3642
3643         spin_lock_bh(&css_set_lock);
3644         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
3645                 count += atomic_read(&link->cset->refcount);
3646         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
3647         return count;
3648 }
3649
3650 /**
3651  * css_next_child - find the next child of a given css
3652  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3653  * @parent: css whose children to walk
3654  *
3655  * This function returns the next child of @parent and should be called
3656  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
3657  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
3658  * be returned regardless of their states.
3659  *
3660  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3661  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3662  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3663  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3664  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3665  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3666  */
3667 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
3668                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
3669 {
3670         struct cgroup_subsys_state *next;
3671
3672         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3673
3674         /*
3675          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
3676          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
3677          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
3678          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
3679          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
3680          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
3681          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
3682          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
3683          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
3684          * have dropped rcu_read_lock() inbetween iterations.
3685          *
3686          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
3687          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
3688          * increasing unique serial number and always appended to the
3689          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
3690          * children until the first css with higher serial number than
3691          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
3692          * races against release and the race window is very small.
3693          */
3694         if (!pos) {
3695                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3696         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
3697                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
3698         } else {
3699                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling)
3700                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
3701                                 break;
3702         }
3703
3704         /*
3705          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
3706          * the next sibling.
3707          */
3708         if (&next->sibling != &parent->children)
3709                 return next;
3710         return NULL;
3711 }
3712
3713 /**
3714  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
3715  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3716  * @root: css whose descendants to walk
3717  *
3718  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
3719  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
3720  * included in the iteration and the first node to be visited.
3721  *
3722  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3723  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3724  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3725  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
3726  *
3727  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3728  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3729  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3730  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3731  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3732  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3733  */
3734 struct cgroup_subsys_state *
3735 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
3736                         struct cgroup_subsys_state *root)
3737 {
3738         struct cgroup_subsys_state *next;
3739
3740         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3741
3742         /* if first iteration, visit @root */
3743         if (!pos)
3744                 return root;
3745
3746         /* visit the first child if exists */
3747         next = css_next_child(NULL, pos);
3748         if (next)
3749                 return next;
3750
3751         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
3752         while (pos != root) {
3753                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
3754                 if (next)
3755                         return next;
3756                 pos = pos->parent;
3757         }
3758
3759         return NULL;
3760 }
3761
3762 /**
3763  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
3764  * @pos: css of interest
3765  *
3766  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
3767  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
3768  * subtree of @pos.
3769  *
3770  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3771  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3772  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
3773  * long as @pos is accessible.
3774  */
3775 struct cgroup_subsys_state *
3776 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3777 {
3778         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
3779
3780         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3781
3782         do {
3783                 last = pos;
3784                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
3785                 pos = NULL;
3786                 css_for_each_child(tmp, last)
3787                         pos = tmp;
3788         } while (pos);
3789
3790         return last;
3791 }
3792
3793 static struct cgroup_subsys_state *
3794 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
3795 {
3796         struct cgroup_subsys_state *last;
3797
3798         do {
3799                 last = pos;
3800                 pos = css_next_child(NULL, pos);
3801         } while (pos);
3802
3803         return last;
3804 }
3805
3806 /**
3807  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
3808  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
3809  * @root: css whose descendants to walk
3810  *
3811  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
3812  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
3813  * included in the iteration and the last node to be visited.
3814  *
3815  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
3816  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
3817  * section.  This function will return the correct next descendant as long
3818  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
3819  * @cgroup.
3820  *
3821  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
3822  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
3823  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
3824  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
3825  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
3826  * responsibility to synchronize against on/offlining.
3827  */
3828 struct cgroup_subsys_state *
3829 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
3830                          struct cgroup_subsys_state *root)
3831 {
3832         struct cgroup_subsys_state *next;
3833
3834         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
3835
3836         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
3837         if (!pos)
3838                 return css_leftmost_descendant(root);
3839
3840         /* if we visited @root, we're done */
3841         if (pos == root)
3842                 return NULL;
3843
3844         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
3845         next = css_next_child(pos, pos->parent);
3846         if (next)
3847                 return css_leftmost_descendant(next);
3848
3849         /* no sibling left, visit parent */
3850         return pos->parent;
3851 }
3852
3853 /**
3854  * css_has_online_children - does a css have online children
3855  * @css: the target css
3856  *
3857  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
3858  * function can be called from any context but the caller is responsible
3859  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
3860  */
3861 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
3862 {
3863         struct cgroup_subsys_state *child;
3864         bool ret = false;
3865
3866         rcu_read_lock();
3867         css_for_each_child(child, css) {
3868                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
3869                         ret = true;
3870                         break;
3871                 }
3872         }
3873         rcu_read_unlock();
3874         return ret;
3875 }
3876
3877 /**
3878  * css_task_iter_advance_css_set - advance a task itererator to the next css_set
3879  * @it: the iterator to advance
3880  *
3881  * Advance @it to the next css_set to walk.
3882  */
3883 static void css_task_iter_advance_css_set(struct css_task_iter *it)
3884 {
3885         struct list_head *l = it->cset_pos;
3886         struct cgrp_cset_link *link;
3887         struct css_set *cset;
3888
3889         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
3890
3891         /* Advance to the next non-empty css_set */
3892         do {
3893                 l = l->next;
3894                 if (l == it->cset_head) {
3895                         it->cset_pos = NULL;
3896                         it->task_pos = NULL;
3897                         return;
3898                 }
3899
3900                 if (it->ss) {
3901                         cset = container_of(l, struct css_set,
3902                                             e_cset_node[it->ss->id]);
3903                 } else {
3904                         link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
3905                         cset = link->cset;
3906                 }
3907         } while (!css_set_populated(cset));
3908
3909         it->cset_pos = l;
3910
3911         if (!list_empty(&cset->tasks))
3912                 it->task_pos = cset->tasks.next;
3913         else
3914                 it->task_pos = cset->mg_tasks.next;
3915
3916         it->tasks_head = &cset->tasks;
3917         it->mg_tasks_head = &cset->mg_tasks;
3918
3919         /*
3920          * We don't keep css_sets locked across iteration steps and thus
3921          * need to take steps to ensure that iteration can be resumed after
3922          * the lock is re-acquired.  Iteration is performed at two levels -
3923          * css_sets and tasks in them.
3924          *
3925          * Once created, a css_set never leaves its cgroup lists, so a
3926          * pinned css_set is guaranteed to stay put and we can resume
3927          * iteration afterwards.
3928          *
3929          * Tasks may leave @cset across iteration steps.  This is resolved
3930          * by registering each iterator with the css_set currently being
3931          * walked and making css_set_move_task() advance iterators whose
3932          * next task is leaving.
3933          */
3934         if (it->cur_cset) {
3935                 list_del(&it->iters_node);
3936                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
3937         }
3938         get_css_set(cset);
3939         it->cur_cset = cset;
3940         list_add(&it->iters_node, &cset->task_iters);
3941 }
3942
3943 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it)
3944 {
3945         struct list_head *l = it->task_pos;
3946
3947         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
3948         WARN_ON_ONCE(!l);
3949
3950         /*
3951          * Advance iterator to find next entry.  cset->tasks is consumed
3952          * first and then ->mg_tasks.  After ->mg_tasks, we move onto the
3953          * next cset.
3954          */
3955         l = l->next;
3956
3957         if (l == it->tasks_head)
3958                 l = it->mg_tasks_head->next;
3959
3960         if (l == it->mg_tasks_head)
3961                 css_task_iter_advance_css_set(it);
3962         else
3963                 it->task_pos = l;
3964 }
3965
3966 /**
3967  * css_task_iter_start - initiate task iteration
3968  * @css: the css to walk tasks of
3969  * @it: the task iterator to use
3970  *
3971  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
3972  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
3973  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
3974  * called.
3975  */
3976 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css,
3977                          struct css_task_iter *it)
3978 {
3979         /* no one should try to iterate before mounting cgroups */
3980         WARN_ON_ONCE(!use_task_css_set_links);
3981
3982         memset(it, 0, sizeof(*it));
3983
3984         spin_lock_bh(&css_set_lock);
3985
3986         it->ss = css->ss;
3987
3988         if (it->ss)
3989                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
3990         else
3991                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
3992
3993         it->cset_head = it->cset_pos;
3994
3995         css_task_iter_advance_css_set(it);
3996
3997         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
3998 }
3999
4000 /**
4001  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
4002  * @it: the task iterator being iterated
4003  *
4004  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
4005  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
4006  * reaches the end.
4007  */
4008 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
4009 {
4010         if (it->cur_task) {
4011                 put_task_struct(it->cur_task);
4012                 it->cur_task = NULL;
4013         }
4014
4015         spin_lock_bh(&css_set_lock);
4016
4017         if (it->task_pos) {
4018                 it->cur_task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4019                                           cg_list);
4020                 get_task_struct(it->cur_task);
4021                 css_task_iter_advance(it);
4022         }
4023
4024         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
4025
4026         return it->cur_task;
4027 }
4028
4029 /**
4030  * css_task_iter_end - finish task iteration
4031  * @it: the task iterator to finish
4032  *
4033  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
4034  */
4035 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
4036 {
4037         if (it->cur_cset) {
4038                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
4039                 list_del(&it->iters_node);
4040                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4041                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
4042         }
4043
4044         if (it->cur_task)
4045                 put_task_struct(it->cur_task);
4046 }
4047
4048 /**
4049  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
4050  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
4051  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
4052  *
4053  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
4054  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
4055  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
4056  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
4057  * can slip out of migration through forking.
4058  */
4059 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
4060 {
4061         LIST_HEAD(preloaded_csets);
4062         struct cgrp_cset_link *link;
4063         struct css_task_iter it;
4064         struct task_struct *task;
4065         int ret;
4066
4067         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4068
4069         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
4070         spin_lock_bh(&css_set_lock);
4071         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
4072                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &preloaded_csets);
4073         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
4074
4075         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(to, &preloaded_csets);
4076         if (ret)
4077                 goto out_err;
4078
4079         /*
4080          * Migrate tasks one-by-one until @form is empty.  This fails iff
4081          * ->can_attach() fails.
4082          */
4083         do {
4084                 css_task_iter_start(&from->self, &it);
4085                 task = css_task_iter_next(&it);
4086                 if (task)
4087                         get_task_struct(task);
4088                 css_task_iter_end(&it);
4089
4090                 if (task) {
4091                         ret = cgroup_migrate(task, false, to);
4092                         put_task_struct(task);
4093                 }
4094         } while (task && !ret);
4095 out_err:
4096         cgroup_migrate_finish(&preloaded_csets);
4097         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4098         return ret;
4099 }
4100
4101 /*
4102  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
4103  *
4104  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
4105  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
4106  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
4107  * unless we produce it entirely atomically.
4108  *
4109  */
4110
4111 /* which pidlist file are we talking about? */
4112 enum cgroup_filetype {
4113         CGROUP_FILE_PROCS,
4114         CGROUP_FILE_TASKS,
4115 };
4116
4117 /*
4118  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
4119  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
4120  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
4121  * to the cgroup.
4122  */
4123 struct cgroup_pidlist {
4124         /*
4125          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
4126          * this particular list stays in the list.
4127         */
4128         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
4129         /* array of xids */
4130         pid_t *list;
4131         /* how many elements the above list has */
4132         int length;
4133         /* each of these stored in a list by its cgroup */
4134         struct list_head links;
4135         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
4136         struct cgroup *owner;
4137         /* for delayed destruction */
4138         struct delayed_work destroy_dwork;
4139 };
4140
4141 /*
4142  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
4143  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
4144  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
4145  */
4146 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
4147 static void *pidlist_allocate(int count)
4148 {
4149         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
4150                 return vmalloc(count * sizeof(pid_t));
4151         else
4152                 return kmalloc(count * sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
4153 }
4154
4155 static void pidlist_free(void *p)
4156 {
4157         kvfree(p);
4158 }
4159
4160 /*
4161  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
4162  * should be left afterwards.
4163  */
4164 static void cgroup_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
4165 {
4166         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
4167
4168         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4169         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
4170                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
4171         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
4172
4173         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
4174         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
4175 }
4176
4177 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
4178 {
4179         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
4180         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
4181                                                 destroy_dwork);
4182         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
4183
4184         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
4185
4186         /*
4187          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
4188          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
4189          */
4190         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
4191                 list_del(&l->links);
4192                 pidlist_free(l->list);
4193                 put_pid_ns(l->key.ns);
4194                 tofree = l;
4195         }
4196
4197         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
4198         kfree(tofree);
4199 }
4200
4201 /*
4202  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
4203  * Returns the number of unique elements.
4204  */
4205 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
4206 {
4207         int src, dest = 1;
4208
4209         /*
4210          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
4211          * edge cases first; no work needs to be done for either
4212          */
4213         if (length == 0 || length == 1)
4214                 return length;
4215         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
4216         for (src = 1; src < length; src++) {
4217                 /* find next unique element */
4218                 while (list[src] == list[src-1]) {
4219                         src++;
4220                         if (src == length)
4221                                 goto after;
4222                 }
4223                 /* dest always points to where the next unique element goes */
4224                 list[dest] = list[src];
4225                 dest++;
4226         }
4227 after:
4228         return dest;
4229 }
4230
4231 /*
4232  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
4233  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
4234  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
4235  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
4236  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
4237  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
4238  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
4239  *
4240  * All this extra complexity was caused by the original implementation
4241  * committing to an entirely unnecessary property.  In the long term, we
4242  * want to do away with it.  Explicitly scramble sort order if on the
4243  * default hierarchy so that no such expectation exists in the new
4244  * interface.
4245  *
4246  * Scrambling is done by swapping every two consecutive bits, which is
4247  * non-identity one-to-one mapping which disturbs sort order sufficiently.
4248  */
4249 static pid_t pid_fry(pid_t pid)
4250 {
4251         unsigned a = pid & 0x55555555;
4252         unsigned b = pid & 0xAAAAAAAA;
4253
4254         return (a << 1) | (b >> 1);
4255 }
4256
4257 static pid_t cgroup_pid_fry(struct cgroup *cgrp, pid_t pid)
4258 {
4259         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4260                 return pid_fry(pid);
4261         else
4262                 return pid;
4263 }
4264
4265 static int cmppid(const void *a, const void *b)
4266 {
4267         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
4268 }
4269
4270 static int fried_cmppid(const void *a, const void *b)
4271 {
4272         return pid_fry(*(pid_t *)a) - pid_fry(*(pid_t *)b);
4273 }
4274
4275 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
4276                                                   enum cgroup_filetype type)
4277 {
4278         struct cgroup_pidlist *l;
4279         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
4280         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
4281
4282         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4283
4284         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
4285                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
4286                         return l;
4287         return NULL;
4288 }
4289
4290 /*
4291  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
4292  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
4293  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
4294  * memory.
4295  */
4296 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
4297                                                 enum cgroup_filetype type)
4298 {
4299         struct cgroup_pidlist *l;
4300
4301         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4302
4303         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4304         if (l)
4305                 return l;
4306
4307         /* entry not found; create a new one */
4308         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
4309         if (!l)
4310                 return l;
4311
4312         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
4313         l->key.type = type;
4314         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
4315         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
4316         l->owner = cgrp;
4317         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
4318         return l;
4319 }
4320
4321 /*
4322  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
4323  */
4324 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
4325                               struct cgroup_pidlist **lp)
4326 {
4327         pid_t *array;
4328         int length;
4329         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
4330         struct css_task_iter it;
4331         struct task_struct *tsk;
4332         struct cgroup_pidlist *l;
4333
4334         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
4335
4336         /*
4337          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
4338          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
4339          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
4340          * show up until sometime later on.
4341          */
4342         length = cgroup_task_count(cgrp);
4343         array = pidlist_allocate(length);
4344         if (!array)
4345                 return -ENOMEM;
4346         /* now, populate the array */
4347         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4348         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4349                 if (unlikely(n == length))
4350                         break;
4351                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
4352                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4353                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
4354                 else
4355                         pid = task_pid_vnr(tsk);
4356                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
4357                         array[n++] = pid;
4358         }
4359         css_task_iter_end(&it);
4360         length = n;
4361         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
4362         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
4363                 sort(array, length, sizeof(pid_t), fried_cmppid, NULL);
4364         else
4365                 sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
4366         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
4367                 length = pidlist_uniq(array, length);
4368
4369         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
4370         if (!l) {
4371                 pidlist_free(array);
4372                 return -ENOMEM;
4373         }
4374
4375         /* store array, freeing old if necessary */
4376         pidlist_free(l->list);
4377         l->list = array;
4378         l->length = length;
4379         *lp = l;
4380         return 0;
4381 }
4382
4383 /**
4384  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
4385  * @stats: cgroupstats to fill information into
4386  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
4387  * been requested.
4388  *
4389  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
4390  * space.
4391  */
4392 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
4393 {
4394         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
4395         struct cgroup *cgrp;
4396         struct css_task_iter it;
4397         struct task_struct *tsk;
4398
4399         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
4400         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
4401             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
4402                 return -EINVAL;
4403
4404         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4405
4406         /*
4407          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
4408          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
4409          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
4410          */
4411         rcu_read_lock();
4412         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
4413         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
4414                 rcu_read_unlock();
4415                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4416                 return -ENOENT;
4417         }
4418         rcu_read_unlock();
4419
4420         css_task_iter_start(&cgrp->self, &it);
4421         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
4422                 switch (tsk->state) {
4423                 case TASK_RUNNING:
4424                         stats->nr_running++;
4425                         break;
4426                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
4427                         stats->nr_sleeping++;
4428                         break;
4429                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
4430                         stats->nr_uninterruptible++;
4431                         break;
4432                 case TASK_STOPPED:
4433                         stats->nr_stopped++;
4434                         break;
4435                 default:
4436                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
4437                                 stats->nr_io_wait++;
4438                         break;
4439                 }
4440         }
4441         css_task_iter_end(&it);
4442
4443         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4444         return 0;
4445 }
4446
4447
4448 /*
4449  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
4450  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
4451  * in the cgroup->l->list array.
4452  */
4453
4454 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4455 {
4456         /*
4457          * Initially we receive a position value that corresponds to
4458          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
4459          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
4460          * next pid to display, if any
4461          */
4462         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4463         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
4464         struct cgroup_pidlist *l;
4465         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
4466         int index = 0, pid = *pos;
4467         int *iter, ret;
4468
4469         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
4470
4471         /*
4472          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
4473          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
4474          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
4475          * could already have been destroyed.
4476          */
4477         if (of->priv)
4478                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
4479
4480         /*
4481          * Either this is the first start() after open or the matching
4482          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
4483          */
4484         if (!of->priv) {
4485                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
4486                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
4487                 if (ret)
4488                         return ERR_PTR(ret);
4489         }
4490         l = of->priv;
4491
4492         if (pid) {
4493                 int end = l->length;
4494
4495                 while (index < end) {
4496                         int mid = (index + end) / 2;
4497                         if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) == pid) {
4498                                 index = mid;
4499                                 break;
4500                         } else if (cgroup_pid_fry(cgrp, l->list[mid]) <= pid)
4501                                 index = mid + 1;
4502                         else
4503                                 end = mid;
4504                 }
4505         }
4506         /* If we're off the end of the array, we're done */
4507         if (index >= l->length)
4508                 return NULL;
4509         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
4510         iter = l->list + index;
4511         *pos = cgroup_pid_fry(cgrp, *iter);
4512         return iter;
4513 }
4514
4515 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
4516 {
4517         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4518         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4519
4520         if (l)
4521                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
4522                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
4523         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
4524 }
4525
4526 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4527 {
4528         struct kernfs_open_file *of = s->private;
4529         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
4530         pid_t *p = v;
4531         pid_t *end = l->list + l->length;
4532         /*
4533          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
4534          * end, we're done
4535          */
4536         p++;
4537         if (p >= end) {
4538                 return NULL;
4539         } else {
4540                 *pos = cgroup_pid_fry(seq_css(s)->cgroup, *p);
4541                 return p;
4542         }
4543 }
4544
4545 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
4546 {
4547         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
4548
4549         return 0;
4550 }
4551
4552 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4553                                          struct cftype *cft)
4554 {
4555         return notify_on_release(css->cgroup);
4556 }
4557
4558 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
4559                                           struct cftype *cft, u64 val)
4560 {
4561         if (val)
4562                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4563         else
4564                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
4565         return 0;
4566 }
4567
4568 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
4569                                       struct cftype *cft)
4570 {
4571         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4572 }
4573
4574 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
4575                                        struct cftype *cft, u64 val)
4576 {
4577         if (val)
4578                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4579         else
4580                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
4581         return 0;
4582 }
4583
4584 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
4585 static struct cftype cgroup_dfl_base_files[] = {
4586         {
4587                 .name = "cgroup.procs",
4588                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, procs_file),
4589                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4590                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4591                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4592                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4593                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4594                 .write = cgroup_procs_write,
4595         },
4596         {
4597                 .name = "cgroup.controllers",
4598                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4599                 .seq_show = cgroup_root_controllers_show,
4600         },
4601         {
4602                 .name = "cgroup.controllers",
4603                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4604                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
4605         },
4606         {
4607                 .name = "cgroup.subtree_control",
4608                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
4609                 .write = cgroup_subtree_control_write,
4610         },
4611         {
4612                 .name = "cgroup.events",
4613                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
4614                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, events_file),
4615                 .seq_show = cgroup_events_show,
4616         },
4617         { }     /* terminate */
4618 };
4619
4620 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
4621 static struct cftype cgroup_legacy_base_files[] = {
4622         {
4623                 .name = "cgroup.procs",
4624                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4625                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4626                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4627                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4628                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
4629                 .write = cgroup_procs_write,
4630         },
4631         {
4632                 .name = "cgroup.clone_children",
4633                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
4634                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
4635         },
4636         {
4637                 .name = "cgroup.sane_behavior",
4638                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4639                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
4640         },
4641         {
4642                 .name = "tasks",
4643                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
4644                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
4645                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
4646                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
4647                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
4648                 .write = cgroup_tasks_write,
4649         },
4650         {
4651                 .name = "notify_on_release",
4652                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
4653                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
4654         },
4655         {
4656                 .name = "release_agent",
4657                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
4658                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
4659                 .write = cgroup_release_agent_write,
4660                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
4661         },
4662         { }     /* terminate */
4663 };
4664
4665 /*
4666  * css destruction is four-stage process.
4667  *
4668  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
4669  *    Implemented in kill_css().
4670  *
4671  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
4672  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
4673  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
4674  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
4675  *
4676  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
4677  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
4678  *    RCU callback.
4679  *
4680  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
4681  *    css_free_work_fn().
4682  *
4683  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
4684  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
4685  * steps to the already complex sequence.
4686  */
4687 static void css_free_work_fn(struct work_struct *work)
4688 {
4689         struct cgroup_subsys_state *css =
4690                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4691         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4692         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4693
4694         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4695
4696         if (ss) {
4697                 /* css free path */
4698                 struct cgroup_subsys_state *parent = css->parent;
4699                 int id = css->id;
4700
4701                 ss->css_free(css);
4702                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
4703                 cgroup_put(cgrp);
4704
4705                 if (parent)
4706                         css_put(parent);
4707         } else {
4708                 /* cgroup free path */
4709                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
4710                 cgroup_pidlist_destroy_all(cgrp);
4711                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
4712
4713                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
4714                         /*
4715                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
4716                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
4717                          * that the parent won't be destroyed before its
4718                          * children.
4719                          */
4720                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
4721                         kernfs_put(cgrp->kn);
4722                         kfree(cgrp);
4723                 } else {
4724                         /*
4725                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
4726                          * which indicates that the root should be
4727                          * released.
4728                          */
4729                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
4730                 }
4731         }
4732 }
4733
4734 static void css_free_rcu_fn(struct rcu_head *rcu_head)
4735 {
4736         struct cgroup_subsys_state *css =
4737                 container_of(rcu_head, struct cgroup_subsys_state, rcu_head);
4738
4739         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_free_work_fn);
4740         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4741 }
4742
4743 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
4744 {
4745         struct cgroup_subsys_state *css =
4746                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
4747         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4748         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4749
4750         mutex_lock(&cgroup_mutex);
4751
4752         css->flags |= CSS_RELEASED;
4753         list_del_rcu(&css->sibling);
4754
4755         if (ss) {
4756                 /* css release path */
4757                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
4758                 if (ss->css_released)
4759                         ss->css_released(css);
4760         } else {
4761                 /* cgroup release path */
4762                 cgroup_idr_remove(&cgrp->root->cgroup_idr, cgrp->id);
4763                 cgrp->id = -1;
4764
4765                 /*
4766                  * There are two control paths which try to determine
4767                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
4768                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
4769                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
4770                  * cgrp->kn->priv backpointer.
4771                  */
4772                 RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv, NULL);
4773         }
4774
4775         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
4776
4777         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4778 }
4779
4780 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
4781 {
4782         struct cgroup_subsys_state *css =
4783                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
4784
4785         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
4786         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
4787 }
4788
4789 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
4790                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
4791 {
4792         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4793
4794         cgroup_get(cgrp);
4795
4796         memset(css, 0, sizeof(*css));
4797         css->cgroup = cgrp;
4798         css->ss = ss;
4799         css->id = -1;
4800         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
4801         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
4802         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
4803         atomic_set(&css->online_cnt, 0);
4804
4805         if (cgroup_parent(cgrp)) {
4806                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
4807                 css_get(css->parent);
4808         }
4809
4810         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
4811 }
4812
4813 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
4814 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4815 {
4816         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4817         int ret = 0;
4818
4819         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4820
4821         if (ss->css_online)
4822                 ret = ss->css_online(css);
4823         if (!ret) {
4824                 css->flags |= CSS_ONLINE;
4825                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
4826
4827                 atomic_inc(&css->online_cnt);
4828                 if (css->parent)
4829                         atomic_inc(&css->parent->online_cnt);
4830         }
4831         return ret;
4832 }
4833
4834 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
4835 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
4836 {
4837         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
4838
4839         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4840
4841         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
4842                 return;
4843
4844         if (ss->css_offline)
4845                 ss->css_offline(css);
4846
4847         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
4848         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
4849
4850         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
4851 }
4852
4853 /**
4854  * create_css - create a cgroup_subsys_state
4855  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
4856  * @ss: the subsys of new css
4857  * @visible: whether to create control knobs for the new css or not
4858  *
4859  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
4860  * css is online and installed in @cgrp with all interface files created if
4861  * @visible.  Returns 0 on success, -errno on failure.
4862  */
4863 static int create_css(struct cgroup *cgrp, struct cgroup_subsys *ss,
4864                       bool visible)
4865 {
4866         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
4867         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
4868         struct cgroup_subsys_state *css;
4869         int err;
4870
4871         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4872
4873         css = ss->css_alloc(parent_css);
4874         if (IS_ERR(css))
4875                 return PTR_ERR(css);
4876
4877         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
4878
4879         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4880         if (err)
4881                 goto err_free_css;
4882
4883         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
4884         if (err < 0)
4885                 goto err_free_percpu_ref;
4886         css->id = err;
4887
4888         if (visible) {
4889                 err = css_populate_dir(css, NULL);
4890                 if (err)
4891                         goto err_free_id;
4892         }
4893
4894         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
4895         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
4896         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
4897
4898         err = online_css(css);
4899         if (err)
4900                 goto err_list_del;
4901
4902         if (ss->broken_hierarchy && !ss->warned_broken_hierarchy &&
4903             cgroup_parent(parent)) {
4904                 pr_warn("%s (%d) created nested cgroup for controller \"%s\" which has incomplete hierarchy support. Nested cgroups may change behavior in the future.\n",
4905                         current->comm, current->pid, ss->name);
4906                 if (!strcmp(ss->name, "memory"))
4907                         pr_warn("\"memory\" requires setting use_hierarchy to 1 on the root\n");
4908                 ss->warned_broken_hierarchy = true;
4909         }
4910
4911         return 0;
4912
4913 err_list_del:
4914         list_del_rcu(&css->sibling);
4915         css_clear_dir(css, NULL);
4916 err_free_id:
4917         cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, css->id);
4918 err_free_percpu_ref:
4919         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
4920 err_free_css:
4921         call_rcu(&css->rcu_head, css_free_rcu_fn);
4922         return err;
4923 }
4924
4925 static int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name,
4926                         umode_t mode)
4927 {
4928         struct cgroup *parent, *cgrp;
4929         struct cgroup_root *root;
4930         struct cgroup_subsys *ss;
4931         struct kernfs_node *kn;
4932         int ssid, ret;
4933
4934         /* Do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable.
4935          */
4936         if (strchr(name, '\n'))
4937                 return -EINVAL;
4938
4939         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn);
4940         if (!parent)
4941                 return -ENODEV;
4942         root = parent->root;
4943
4944         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
4945         cgrp = kzalloc(sizeof(*cgrp), GFP_KERNEL);
4946         if (!cgrp) {
4947                 ret = -ENOMEM;
4948                 goto out_unlock;
4949         }
4950
4951         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
4952         if (ret)
4953                 goto out_free_cgrp;
4954
4955         /*
4956          * Temporarily set the pointer to NULL, so idr_find() won't return
4957          * a half-baked cgroup.
4958          */
4959         cgrp->id = cgroup_idr_alloc(&root->cgroup_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
4960         if (cgrp->id < 0) {
4961                 ret = -ENOMEM;
4962                 goto out_cancel_ref;
4963         }
4964
4965         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
4966
4967         cgrp->self.parent = &parent->self;
4968         cgrp->root = root;
4969
4970         if (notify_on_release(parent))
4971                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
4972
4973         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
4974                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
4975
4976         /* create the directory */
4977         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
4978         if (IS_ERR(kn)) {
4979                 ret = PTR_ERR(kn);
4980                 goto out_free_id;
4981         }
4982         cgrp->kn = kn;
4983
4984         /*
4985          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
4986          * that @cgrp->kn is always accessible.
4987          */
4988         kernfs_get(kn);
4989
4990         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
4991
4992         /* allocation complete, commit to creation */
4993         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
4994         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
4995         cgroup_get(parent);
4996
4997         /*
4998          * @cgrp is now fully operational.  If something fails after this
4999          * point, it'll be released via the normal destruction path.
5000          */
5001         cgroup_idr_replace(&root->cgroup_idr, cgrp, cgrp->id);
5002
5003         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
5004         if (ret)
5005                 goto out_destroy;
5006
5007         ret = css_populate_dir(&cgrp->self, NULL);
5008         if (ret)
5009                 goto out_destroy;
5010
5011         /* let's create and online css's */
5012         for_each_subsys(ss, ssid) {
5013                 if (parent->child_subsys_mask & (1 << ssid)) {
5014                         ret = create_css(cgrp, ss,
5015                                          parent->subtree_control & (1 << ssid));
5016                         if (ret)
5017                                 goto out_destroy;
5018                 }
5019         }
5020
5021         /*
5022          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
5023          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
5024          */
5025         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
5026                 cgrp->subtree_control = parent->subtree_control;
5027                 cgroup_refresh_child_subsys_mask(cgrp);
5028         }
5029
5030         kernfs_activate(kn);
5031
5032         ret = 0;
5033         goto out_unlock;
5034
5035 out_free_id:
5036         cgroup_idr_remove(&root->cgroup_idr, cgrp->id);
5037 out_cancel_ref:
5038         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
5039 out_free_cgrp:
5040         kfree(cgrp);
5041 out_unlock:
5042         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
5043         return ret;
5044
5045 out_destroy:
5046         cgroup_destroy_locked(cgrp);
5047         goto out_unlock;
5048 }
5049
5050 /*
5051  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
5052  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
5053  * initate destruction and put the css ref from kill_css().
5054  */
5055 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
5056 {
5057         struct cgroup_subsys_state *css =
5058                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5059
5060         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5061
5062         do {
5063                 offline_css(css);
5064                 css_put(css);
5065                 /* @css can't go away while we're holding cgroup_mutex */
5066                 css = css->parent;
5067         } while (css && atomic_dec_and_test(&css->online_cnt));
5068
5069         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5070 }
5071
5072 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
5073 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
5074 {
5075         struct cgroup_subsys_state *css =
5076                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5077
5078         if (atomic_dec_and_test(&css->online_cnt)) {
5079                 INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
5080                 queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5081         }
5082 }
5083
5084 /**
5085  * kill_css - destroy a css
5086  * @css: css to destroy
5087  *
5088  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
5089  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
5090  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
5091  * the reference count reaches zero, @css will be released.
5092  */
5093 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5094 {
5095         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5096
5097         /*
5098          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
5099          * See seq_css() for details.
5100          */
5101         css_clear_dir(css, NULL);
5102
5103         /*
5104          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
5105          * until after ->css_offline().
5106          */
5107         css_get(css);
5108
5109         /*
5110          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
5111          * invoked, no new css reference will be given out via
5112          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
5113          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
5114          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
5115          *
5116          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
5117          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
5118          */
5119         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
5120 }
5121
5122 /**
5123  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
5124  * @cgrp: cgroup to be destroyed
5125  *
5126  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
5127  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
5128  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
5129  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
5130  * destruction is implemented in the following two steps.
5131  *
5132  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
5133  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
5134  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
5135  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
5136  *
5137  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
5138  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
5139  *     cgroup is RCU-freed.
5140  *
5141  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
5142  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
5143  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
5144  * doesn't cause any problem.
5145  */
5146 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
5147         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
5148 {
5149         struct cgroup_subsys_state *css;
5150         struct cgrp_cset_link *link;
5151         int ssid;
5152
5153         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5154
5155         /*
5156          * Only migration can raise populated from zero and we're already
5157          * holding cgroup_mutex.
5158          */
5159         if (cgroup_is_populated(cgrp))
5160                 return -EBUSY;
5161
5162         /*
5163          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
5164          * ->self.children as dead children linger on it while being
5165          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
5166          */
5167         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
5168                 return -EBUSY;
5169
5170         /*
5171          * Mark @cgrp and the associated csets dead.  The former prevents
5172          * further task migration and child creation by disabling
5173          * cgroup_lock_live_group().  The latter makes the csets ignored by
5174          * the migration path.
5175          */
5176         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
5177
5178         spin_lock_bh(&css_set_lock);
5179         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
5180                 link->cset->dead = true;
5181         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5182
5183         /* initiate massacre of all css's */
5184         for_each_css(css, ssid, cgrp)
5185                 kill_css(css);
5186
5187         /*
5188          * Remove @cgrp directory along with the base files.  @cgrp has an
5189          * extra ref on its kn.
5190          */
5191         kernfs_remove(cgrp->kn);
5192
5193         check_for_release(cgroup_parent(cgrp));
5194
5195         /* put the base reference */
5196         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
5197
5198         return 0;
5199 };
5200
5201 static int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
5202 {
5203         struct cgroup *cgrp;
5204         int ret = 0;
5205
5206         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn);
5207         if (!cgrp)
5208                 return 0;
5209
5210         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
5211
5212         cgroup_kn_unlock(kn);
5213         return ret;
5214 }
5215
5216 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
5217         .remount_fs             = cgroup_remount,
5218         .show_options           = cgroup_show_options,
5219         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
5220         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
5221         .rename                 = cgroup_rename,
5222 };
5223
5224 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
5225 {
5226         struct cgroup_subsys_state *css;
5227
5228         printk(KERN_INFO "Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
5229
5230         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5231
5232         idr_init(&ss->css_idr);
5233         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
5234
5235         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
5236         ss->root = &cgrp_dfl_root;
5237         css = ss->css_alloc(cgroup_css(&cgrp_dfl_root.cgrp, ss));
5238         /* We don't handle early failures gracefully */
5239         BUG_ON(IS_ERR(css));
5240         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
5241
5242         /*
5243          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
5244          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
5245          */
5246         css->flags |= CSS_NO_REF;
5247
5248         if (early) {
5249                 /* allocation can't be done safely during early init */
5250                 css->id = 1;
5251         } else {
5252                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
5253                 BUG_ON(css->id < 0);
5254         }
5255
5256         /* Update the init_css_set to contain a subsys
5257          * pointer to this state - since the subsystem is
5258          * newly registered, all tasks and hence the
5259          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
5260         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
5261
5262         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
5263         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
5264         have_free_callback |= (bool)ss->free << ss->id;
5265         have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
5266
5267         /* At system boot, before all subsystems have been
5268          * registered, no tasks have been forked, so we don't
5269          * need to invoke fork callbacks here. */
5270         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
5271
5272         BUG_ON(online_css(css));
5273
5274         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5275 }
5276
5277 /**
5278  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
5279  *
5280  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
5281  * subsystems that request early init.
5282  */
5283 int __init cgroup_init_early(void)
5284 {
5285         static struct cgroup_sb_opts __initdata opts;
5286         struct cgroup_subsys *ss;
5287         int i;
5288
5289         init_cgroup_root(&cgrp_dfl_root, &opts);
5290         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
5291
5292         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
5293
5294         for_each_subsys(ss, i) {
5295                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
5296                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p name:id=%d:%s\n",
5297                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
5298                      ss->id, ss->name);
5299                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
5300                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
5301
5302                 ss->id = i;
5303                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
5304                 if (!ss->legacy_name)
5305                         ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
5306
5307                 if (ss->early_init)
5308                         cgroup_init_subsys(ss, true);
5309         }
5310         return 0;
5311 }
5312
5313 static unsigned long cgroup_disable_mask __initdata;
5314
5315 /**
5316  * cgroup_init - cgroup initialization
5317  *
5318  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
5319  * any subsystems that didn't request early init.
5320  */
5321 int __init cgroup_init(void)
5322 {
5323         struct cgroup_subsys *ss;
5324         unsigned long key;
5325         int ssid;
5326
5327         BUG_ON(percpu_init_rwsem(&cgroup_threadgroup_rwsem));
5328         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_dfl_base_files));
5329         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_legacy_base_files));
5330
5331         /*
5332          * The latency of the synchronize_sched() is too high for cgroups,
5333          * avoid it at the cost of forcing all readers into the slow path.
5334          */
5335         rcu_sync_enter_start(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
5336
5337         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5338
5339         /* Add init_css_set to the hash table */
5340         key = css_set_hash(init_css_set.subsys);
5341         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist, key);
5342
5343         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
5344
5345         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5346
5347         for_each_subsys(ss, ssid) {
5348                 if (ss->early_init) {
5349                         struct cgroup_subsys_state *css =
5350                                 init_css_set.subsys[ss->id];
5351
5352                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
5353                                                    GFP_KERNEL);
5354                         BUG_ON(css->id < 0);
5355                 } else {
5356                         cgroup_init_subsys(ss, false);
5357                 }
5358
5359                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
5360                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
5361
5362                 /*
5363                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
5364                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
5365                  * both of which aren't available during early_init.
5366                  */
5367                 if (cgroup_disable_mask & (1 << ssid)) {
5368                         static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
5369                         printk(KERN_INFO "Disabling %s control group subsystem\n",
5370                                ss->name);
5371                         continue;
5372                 }
5373
5374                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
5375
5376                 if (!ss->dfl_cftypes)
5377                         cgrp_dfl_root_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
5378
5379                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
5380                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5381                 } else {
5382                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
5383                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
5384                 }
5385
5386                 if (ss->bind)
5387                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
5388         }
5389
5390         WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));
5391         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));
5392         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup2_fs_type));
5393         WARN_ON(!proc_create("cgroups", 0, NULL, &proc_cgroupstats_operations));
5394
5395         return 0;
5396 }
5397
5398 static int __init cgroup_wq_init(void)
5399 {
5400         /*
5401          * There isn't much point in executing destruction path in
5402          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
5403          * Use 1 for @max_active.
5404          *
5405          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
5406          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
5407          */
5408         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
5409         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
5410
5411         /*
5412          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
5413          * Cap @max_active to 1 too.
5414          */
5415         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
5416                                                     0, 1);
5417         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
5418
5419         return 0;
5420 }
5421 core_initcall(cgroup_wq_init);
5422
5423 /*
5424  * proc_cgroup_show()
5425  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
5426  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
5427  */
5428 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
5429                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
5430 {
5431         char *buf, *path;
5432         int retval;
5433         struct cgroup_root *root;
5434
5435         retval = -ENOMEM;
5436         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5437         if (!buf)
5438                 goto out;
5439
5440         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5441         spin_lock_bh(&css_set_lock);
5442
5443         for_each_root(root) {
5444                 struct cgroup_subsys *ss;
5445                 struct cgroup *cgrp;
5446                 int ssid, count = 0;
5447
5448                 if (root == &cgrp_dfl_root && !cgrp_dfl_root_visible)
5449                         continue;
5450
5451                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
5452                 if (root != &cgrp_dfl_root)
5453                         for_each_subsys(ss, ssid)
5454                                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
5455                                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",
5456                                                    ss->legacy_name);
5457                 if (strlen(root->name))
5458                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
5459                                    root->name);
5460                 seq_putc(m, ':');
5461
5462                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
5463
5464                 /*
5465                  * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as
5466                  * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,
5467                  * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and
5468                  * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps
5469                  * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If
5470                  * the cgroup is removed before the zombie is reaped,
5471                  * " (deleted)" is appended to the cgroup path.
5472                  */
5473                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {
5474                         path = cgroup_path(cgrp, buf, PATH_MAX);
5475                         if (!path) {
5476                                 retval = -ENAMETOOLONG;
5477                                 goto out_unlock;
5478                         }
5479                 } else {
5480                         path = "/";
5481                 }
5482
5483                 seq_puts(m, path);
5484
5485                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))
5486                         seq_puts(m, " (deleted)\n");
5487                 else
5488                         seq_putc(m, '\n');
5489         }
5490
5491         retval = 0;
5492 out_unlock:
5493         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5494         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5495         kfree(buf);
5496 out:
5497         return retval;
5498 }
5499
5500 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
5501 static int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
5502 {
5503         struct cgroup_subsys *ss;
5504         int i;
5505
5506         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
5507         /*
5508          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
5509          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
5510          * subsys/hierarchy state.
5511          */
5512         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5513
5514         for_each_subsys(ss, i)
5515                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
5516                            ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,
5517                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),
5518                            cgroup_ssid_enabled(i));
5519
5520         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5521         return 0;
5522 }
5523
5524 static int cgroupstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
5525 {
5526         return single_open(file, proc_cgroupstats_show, NULL);
5527 }
5528
5529 static const struct file_operations proc_cgroupstats_operations = {
5530         .open = cgroupstats_open,
5531         .read = seq_read,
5532         .llseek = seq_lseek,
5533         .release = single_release,
5534 };
5535
5536 static void **subsys_canfork_priv_p(void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT], int i)
5537 {
5538         if (CGROUP_CANFORK_START <= i && i < CGROUP_CANFORK_END)
5539                 return &ss_priv[i - CGROUP_CANFORK_START];
5540         return NULL;
5541 }
5542
5543 static void *subsys_canfork_priv(void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT], int i)
5544 {
5545         void **private = subsys_canfork_priv_p(ss_priv, i);
5546         return private ? *private : NULL;
5547 }
5548
5549 /**
5550  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
5551  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
5552  *
5553  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
5554  * attaches it to the parent's css_set.  Empty cg_list indicates that
5555  * @child isn't holding reference to its css_set.
5556  */
5557 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
5558 {
5559         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
5560         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
5561 }
5562
5563 /**
5564  * cgroup_can_fork - called on a new task before the process is exposed
5565  * @child: the task in question.
5566  *
5567  * This calls the subsystem can_fork() callbacks. If the can_fork() callback
5568  * returns an error, the fork aborts with that error code. This allows for
5569  * a cgroup subsystem to conditionally allow or deny new forks.
5570  */
5571 int cgroup_can_fork(struct task_struct *child,
5572                     void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5573 {
5574         struct cgroup_subsys *ss;
5575         int i, j, ret;
5576
5577         for_each_subsys_which(ss, i, &have_canfork_callback) {
5578                 ret = ss->can_fork(child, subsys_canfork_priv_p(ss_priv, i));
5579                 if (ret)
5580                         goto out_revert;
5581         }
5582
5583         return 0;
5584
5585 out_revert:
5586         for_each_subsys(ss, j) {
5587                 if (j >= i)
5588                         break;
5589                 if (ss->cancel_fork)
5590                         ss->cancel_fork(child, subsys_canfork_priv(ss_priv, j));
5591         }
5592
5593         return ret;
5594 }
5595
5596 /**
5597  * cgroup_cancel_fork - called if a fork failed after cgroup_can_fork()
5598  * @child: the task in question
5599  *
5600  * This calls the cancel_fork() callbacks if a fork failed *after*
5601  * cgroup_can_fork() succeded.
5602  */
5603 void cgroup_cancel_fork(struct task_struct *child,
5604                         void *ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5605 {
5606         struct cgroup_subsys *ss;
5607         int i;
5608
5609         for_each_subsys(ss, i)
5610                 if (ss->cancel_fork)
5611                         ss->cancel_fork(child, subsys_canfork_priv(ss_priv, i));
5612 }
5613
5614 /**
5615  * cgroup_post_fork - called on a new task after adding it to the task list
5616  * @child: the task in question
5617  *
5618  * Adds the task to the list running through its css_set if necessary and
5619  * call the subsystem fork() callbacks.  Has to be after the task is
5620  * visible on the task list in case we race with the first call to
5621  * cgroup_task_iter_start() - to guarantee that the new task ends up on its
5622  * list.
5623  */
5624 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child,
5625                       void *old_ss_priv[CGROUP_CANFORK_COUNT])
5626 {
5627         struct cgroup_subsys *ss;
5628         int i;
5629
5630         /*
5631          * This may race against cgroup_enable_task_cg_lists().  As that
5632          * function sets use_task_css_set_links before grabbing
5633          * tasklist_lock and we just went through tasklist_lock to add
5634          * @child, it's guaranteed that either we see the set
5635          * use_task_css_set_links or cgroup_enable_task_cg_lists() sees
5636          * @child during its iteration.
5637          *
5638          * If we won the race, @child is associated with %current's
5639          * css_set.  Grabbing css_set_lock guarantees both that the
5640          * association is stable, and, on completion of the parent's
5641          * migration, @child is visible in the source of migration or
5642          * already in the destination cgroup.  This guarantee is necessary
5643          * when implementing operations which need to migrate all tasks of
5644          * a cgroup to another.
5645          *
5646          * Note that if we lose to cgroup_enable_task_cg_lists(), @child
5647          * will remain in init_css_set.  This is safe because all tasks are
5648          * in the init_css_set before cg_links is enabled and there's no
5649          * operation which transfers all tasks out of init_css_set.
5650          */
5651         if (use_task_css_set_links) {
5652                 struct css_set *cset;
5653
5654                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
5655                 cset = task_css_set(current);
5656                 if (list_empty(&child->cg_list)) {
5657                         get_css_set(cset);
5658                         css_set_move_task(child, NULL, cset, false);
5659                 }
5660                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5661         }
5662
5663         /*
5664          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
5665          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
5666          * and addition to css_set.
5667          */
5668         for_each_subsys_which(ss, i, &have_fork_callback)
5669                 ss->fork(child, subsys_canfork_priv(old_ss_priv, i));
5670 }
5671
5672 /**
5673  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
5674  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
5675  *
5676  * Description: Detach cgroup from @tsk and release it.
5677  *
5678  * Note that cgroups marked notify_on_release force every task in
5679  * them to take the global cgroup_mutex mutex when exiting.
5680  * This could impact scaling on very large systems.  Be reluctant to
5681  * use notify_on_release cgroups where very high task exit scaling
5682  * is required on large systems.
5683  *
5684  * We set the exiting tasks cgroup to the root cgroup (top_cgroup).  We
5685  * call cgroup_exit() while the task is still competent to handle
5686  * notify_on_release(), then leave the task attached to the root cgroup in
5687  * each hierarchy for the remainder of its exit.  No need to bother with
5688  * init_css_set refcnting.  init_css_set never goes away and we can't race
5689  * with migration path - PF_EXITING is visible to migration path.
5690  */
5691 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
5692 {
5693         struct cgroup_subsys *ss;
5694         struct css_set *cset;
5695         int i;
5696
5697         /*
5698          * Unlink from @tsk from its css_set.  As migration path can't race
5699          * with us, we can check css_set and cg_list without synchronization.
5700          */
5701         cset = task_css_set(tsk);
5702
5703         if (!list_empty(&tsk->cg_list)) {
5704                 spin_lock_bh(&css_set_lock);
5705                 css_set_move_task(tsk, cset, NULL, false);
5706                 spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5707         } else {
5708                 get_css_set(cset);
5709         }
5710
5711         /* see cgroup_post_fork() for details */
5712         for_each_subsys_which(ss, i, &have_exit_callback)
5713                 ss->exit(tsk);
5714 }
5715
5716 void cgroup_free(struct task_struct *task)
5717 {
5718         struct css_set *cset = task_css_set(task);
5719         struct cgroup_subsys *ss;
5720         int ssid;
5721
5722         for_each_subsys_which(ss, ssid, &have_free_callback)
5723                 ss->free(task);
5724
5725         put_css_set(cset);
5726 }
5727
5728 static void check_for_release(struct cgroup *cgrp)
5729 {
5730         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_is_populated(cgrp) &&
5731             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
5732                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
5733 }
5734
5735 /*
5736  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
5737  * configured release agent with the name of the cgroup (path
5738  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
5739  *
5740  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
5741  *
5742  * This races with the possibility that some other task will be
5743  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
5744  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
5745  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
5746  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
5747  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
5748  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
5749  *
5750  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
5751  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
5752  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
5753  * then control in this thread returns here, without waiting for the
5754  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
5755  * this routine has no use for the exit status of the release agent
5756  * task, so no sense holding our caller up for that.
5757  */
5758 static void cgroup_release_agent(struct work_struct *work)
5759 {
5760         struct cgroup *cgrp =
5761                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
5762         char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL, *path;
5763         char *argv[3], *envp[3];
5764
5765         mutex_lock(&cgroup_mutex);
5766
5767         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
5768         agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
5769         if (!pathbuf || !agentbuf)
5770                 goto out;
5771
5772         path = cgroup_path(cgrp, pathbuf, PATH_MAX);
5773         if (!path)
5774                 goto out;
5775
5776         argv[0] = agentbuf;
5777         argv[1] = path;
5778         argv[2] = NULL;
5779
5780         /* minimal command environment */
5781         envp[0] = "HOME=/";
5782         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
5783         envp[2] = NULL;
5784
5785         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5786         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
5787         goto out_free;
5788 out:
5789         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
5790 out_free:
5791         kfree(agentbuf);
5792         kfree(pathbuf);
5793 }
5794
5795 static int __init cgroup_disable(char *str)
5796 {
5797         struct cgroup_subsys *ss;
5798         char *token;
5799         int i;
5800
5801         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
5802                 if (!*token)
5803                         continue;
5804
5805                 for_each_subsys(ss, i) {
5806                         if (strcmp(token, ss->name) &&
5807                             strcmp(token, ss->legacy_name))
5808                                 continue;
5809                         cgroup_disable_mask |= 1 << i;
5810                 }
5811         }
5812         return 1;
5813 }
5814 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
5815
5816 /**
5817  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
5818  * @dentry: directory dentry of interest
5819  * @ss: subsystem of interest
5820  *
5821  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
5822  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
5823  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
5824  */
5825 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
5826                                                        struct cgroup_subsys *ss)
5827 {
5828         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
5829         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
5830         struct cgroup *cgrp;
5831
5832         /* is @dentry a cgroup dir? */
5833         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
5834             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
5835                 return ERR_PTR(-EBADF);
5836
5837         rcu_read_lock();
5838
5839         /*
5840          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
5841          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
5842          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
5843          */
5844         cgrp = rcu_dereference(kn->priv);
5845         if (cgrp)
5846                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
5847
5848         if (!css || !css_tryget_online(css))
5849                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
5850
5851         rcu_read_unlock();
5852         return css;
5853 }
5854
5855 /**
5856  * css_from_id - lookup css by id
5857  * @id: the cgroup id
5858  * @ss: cgroup subsys to be looked into
5859  *
5860  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
5861  * Should be called under rcu_read_lock().
5862  */
5863 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
5864 {
5865         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
5866         return id > 0 ? idr_find(&ss->css_idr, id) : NULL;
5867 }
5868
5869 #ifdef CONFIG_CGROUP_DEBUG
5870 static struct cgroup_subsys_state *
5871 debug_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
5872 {
5873         struct cgroup_subsys_state *css = kzalloc(sizeof(*css), GFP_KERNEL);
5874
5875         if (!css)
5876                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5877
5878         return css;
5879 }
5880
5881 static void debug_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
5882 {
5883         kfree(css);
5884 }
5885
5886 static u64 debug_taskcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5887                                 struct cftype *cft)
5888 {
5889         return cgroup_task_count(css->cgroup);
5890 }
5891
5892 static u64 current_css_set_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5893                                 struct cftype *cft)
5894 {
5895         return (u64)(unsigned long)current->cgroups;
5896 }
5897
5898 static u64 current_css_set_refcount_read(struct cgroup_subsys_state *css,
5899                                          struct cftype *cft)
5900 {
5901         u64 count;
5902
5903         rcu_read_lock();
5904         count = atomic_read(&task_css_set(current)->refcount);
5905         rcu_read_unlock();
5906         return count;
5907 }
5908
5909 static int current_css_set_cg_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5910 {
5911         struct cgrp_cset_link *link;
5912         struct css_set *cset;
5913         char *name_buf;
5914
5915         name_buf = kmalloc(NAME_MAX + 1, GFP_KERNEL);
5916         if (!name_buf)
5917                 return -ENOMEM;
5918
5919         spin_lock_bh(&css_set_lock);
5920         rcu_read_lock();
5921         cset = rcu_dereference(current->cgroups);
5922         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
5923                 struct cgroup *c = link->cgrp;
5924
5925                 cgroup_name(c, name_buf, NAME_MAX + 1);
5926                 seq_printf(seq, "Root %d group %s\n",
5927                            c->root->hierarchy_id, name_buf);
5928         }
5929         rcu_read_unlock();
5930         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5931         kfree(name_buf);
5932         return 0;
5933 }
5934
5935 #define MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS 25
5936 static int cgroup_css_links_read(struct seq_file *seq, void *v)
5937 {
5938         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(seq);
5939         struct cgrp_cset_link *link;
5940
5941         spin_lock_bh(&css_set_lock);
5942         list_for_each_entry(link, &css->cgroup->cset_links, cset_link) {
5943                 struct css_set *cset = link->cset;
5944                 struct task_struct *task;
5945                 int count = 0;
5946
5947                 seq_printf(seq, "css_set %p\n", cset);
5948
5949                 list_for_each_entry(task, &cset->tasks, cg_list) {
5950                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5951                                 goto overflow;
5952                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5953                 }
5954
5955                 list_for_each_entry(task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
5956                         if (count++ > MAX_TASKS_SHOWN_PER_CSS)
5957                                 goto overflow;
5958                         seq_printf(seq, "  task %d\n", task_pid_vnr(task));
5959                 }
5960                 continue;
5961         overflow:
5962                 seq_puts(seq, "  ...\n");
5963         }
5964         spin_unlock_bh(&css_set_lock);
5965         return 0;
5966 }
5967
5968 static u64 releasable_read(struct cgroup_subsys_state *css, struct cftype *cft)
5969 {
5970         return (!cgroup_is_populated(css->cgroup) &&
5971                 !css_has_online_children(&css->cgroup->self));
5972 }
5973
5974 static struct cftype debug_files[] =  {
5975         {
5976                 .name = "taskcount",
5977                 .read_u64 = debug_taskcount_read,
5978         },
5979
5980         {
5981                 .name = "current_css_set",
5982                 .read_u64 = current_css_set_read,
5983         },
5984
5985         {
5986                 .name = "current_css_set_refcount",
5987                 .read_u64 = current_css_set_refcount_read,
5988         },
5989
5990         {
5991                 .name = "current_css_set_cg_links",
5992                 .seq_show = current_css_set_cg_links_read,
5993         },
5994
5995         {
5996                 .name = "cgroup_css_links",
5997                 .seq_show = cgroup_css_links_read,
5998         },
5999
6000         {
6001                 .name = "releasable",
6002                 .read_u64 = releasable_read,
6003         },
6004
6005         { }     /* terminate */
6006 };
6007
6008 struct cgroup_subsys debug_cgrp_subsys = {
6009         .css_alloc = debug_css_alloc,
6010         .css_free = debug_css_free,
6011         .legacy_cftypes = debug_files,
6012 };
6013 #endif /* CONFIG_CGROUP_DEBUG */