sched: scheduler-driven cpu frequency selection
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / sched / sched.h
1
2 #include <linux/sched.h>
3 #include <linux/sched/sysctl.h>
4 #include <linux/sched/rt.h>
5 #include <linux/sched/deadline.h>
6 #include <linux/mutex.h>
7 #include <linux/spinlock.h>
8 #include <linux/stop_machine.h>
9 #include <linux/irq_work.h>
10 #include <linux/tick.h>
11 #include <linux/slab.h>
12
13 #include "cpupri.h"
14 #include "cpudeadline.h"
15 #include "cpuacct.h"
16
17 struct rq;
18 struct cpuidle_state;
19
20 /* task_struct::on_rq states: */
21 #define TASK_ON_RQ_QUEUED       1
22 #define TASK_ON_RQ_MIGRATING    2
23
24 extern __read_mostly int scheduler_running;
25
26 extern unsigned long calc_load_update;
27 extern atomic_long_t calc_load_tasks;
28
29 extern void calc_global_load_tick(struct rq *this_rq);
30 extern long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq);
31
32 #ifdef CONFIG_SMP
33 extern void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq);
34 #else
35 static inline void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq) { }
36 #endif
37
38 /*
39  * Helpers for converting nanosecond timing to jiffy resolution
40  */
41 #define NS_TO_JIFFIES(TIME)     ((unsigned long)(TIME) / (NSEC_PER_SEC / HZ))
42
43 /*
44  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
45  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
46  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
47  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
48  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
49  *
50  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
51  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
52  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
53  * increased costs.
54  */
55 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
56 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
57 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
58 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
59 #else
60 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
61 # define scale_load(w)          (w)
62 # define scale_load_down(w)     (w)
63 #endif
64
65 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
66 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
67
68 #define NICE_0_LOAD             SCHED_LOAD_SCALE
69 #define NICE_0_SHIFT            SCHED_LOAD_SHIFT
70
71 /*
72  * Single value that decides SCHED_DEADLINE internal math precision.
73  * 10 -> just above 1us
74  * 9  -> just above 0.5us
75  */
76 #define DL_SCALE (10)
77
78 /*
79  * These are the 'tuning knobs' of the scheduler:
80  */
81
82 /*
83  * single value that denotes runtime == period, ie unlimited time.
84  */
85 #define RUNTIME_INF     ((u64)~0ULL)
86
87 static inline int idle_policy(int policy)
88 {
89         return policy == SCHED_IDLE;
90 }
91 static inline int fair_policy(int policy)
92 {
93         return policy == SCHED_NORMAL || policy == SCHED_BATCH;
94 }
95
96 static inline int rt_policy(int policy)
97 {
98         return policy == SCHED_FIFO || policy == SCHED_RR;
99 }
100
101 static inline int dl_policy(int policy)
102 {
103         return policy == SCHED_DEADLINE;
104 }
105 static inline bool valid_policy(int policy)
106 {
107         return idle_policy(policy) || fair_policy(policy) ||
108                 rt_policy(policy) || dl_policy(policy);
109 }
110
111 static inline int task_has_rt_policy(struct task_struct *p)
112 {
113         return rt_policy(p->policy);
114 }
115
116 static inline int task_has_dl_policy(struct task_struct *p)
117 {
118         return dl_policy(p->policy);
119 }
120
121 /*
122  * Tells if entity @a should preempt entity @b.
123  */
124 static inline bool
125 dl_entity_preempt(struct sched_dl_entity *a, struct sched_dl_entity *b)
126 {
127         return dl_time_before(a->deadline, b->deadline);
128 }
129
130 /*
131  * This is the priority-queue data structure of the RT scheduling class:
132  */
133 struct rt_prio_array {
134         DECLARE_BITMAP(bitmap, MAX_RT_PRIO+1); /* include 1 bit for delimiter */
135         struct list_head queue[MAX_RT_PRIO];
136 };
137
138 struct rt_bandwidth {
139         /* nests inside the rq lock: */
140         raw_spinlock_t          rt_runtime_lock;
141         ktime_t                 rt_period;
142         u64                     rt_runtime;
143         struct hrtimer          rt_period_timer;
144         unsigned int            rt_period_active;
145 };
146
147 void __dl_clear_params(struct task_struct *p);
148
149 /*
150  * To keep the bandwidth of -deadline tasks and groups under control
151  * we need some place where:
152  *  - store the maximum -deadline bandwidth of the system (the group);
153  *  - cache the fraction of that bandwidth that is currently allocated.
154  *
155  * This is all done in the data structure below. It is similar to the
156  * one used for RT-throttling (rt_bandwidth), with the main difference
157  * that, since here we are only interested in admission control, we
158  * do not decrease any runtime while the group "executes", neither we
159  * need a timer to replenish it.
160  *
161  * With respect to SMP, the bandwidth is given on a per-CPU basis,
162  * meaning that:
163  *  - dl_bw (< 100%) is the bandwidth of the system (group) on each CPU;
164  *  - dl_total_bw array contains, in the i-eth element, the currently
165  *    allocated bandwidth on the i-eth CPU.
166  * Moreover, groups consume bandwidth on each CPU, while tasks only
167  * consume bandwidth on the CPU they're running on.
168  * Finally, dl_total_bw_cpu is used to cache the index of dl_total_bw
169  * that will be shown the next time the proc or cgroup controls will
170  * be red. It on its turn can be changed by writing on its own
171  * control.
172  */
173 struct dl_bandwidth {
174         raw_spinlock_t dl_runtime_lock;
175         u64 dl_runtime;
176         u64 dl_period;
177 };
178
179 static inline int dl_bandwidth_enabled(void)
180 {
181         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
182 }
183
184 extern struct dl_bw *dl_bw_of(int i);
185
186 struct dl_bw {
187         raw_spinlock_t lock;
188         u64 bw, total_bw;
189 };
190
191 static inline
192 void __dl_clear(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw)
193 {
194         dl_b->total_bw -= tsk_bw;
195 }
196
197 static inline
198 void __dl_add(struct dl_bw *dl_b, u64 tsk_bw)
199 {
200         dl_b->total_bw += tsk_bw;
201 }
202
203 static inline
204 bool __dl_overflow(struct dl_bw *dl_b, int cpus, u64 old_bw, u64 new_bw)
205 {
206         return dl_b->bw != -1 &&
207                dl_b->bw * cpus < dl_b->total_bw - old_bw + new_bw;
208 }
209
210 extern struct mutex sched_domains_mutex;
211
212 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
213
214 #include <linux/cgroup.h>
215
216 struct cfs_rq;
217 struct rt_rq;
218
219 extern struct list_head task_groups;
220
221 struct cfs_bandwidth {
222 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
223         raw_spinlock_t lock;
224         ktime_t period;
225         u64 quota, runtime;
226         s64 hierarchical_quota;
227         u64 runtime_expires;
228
229         int idle, period_active;
230         struct hrtimer period_timer, slack_timer;
231         struct list_head throttled_cfs_rq;
232
233         /* statistics */
234         int nr_periods, nr_throttled;
235         u64 throttled_time;
236 #endif
237 };
238
239 /* task group related information */
240 struct task_group {
241         struct cgroup_subsys_state css;
242
243 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
244         /* schedulable entities of this group on each cpu */
245         struct sched_entity **se;
246         /* runqueue "owned" by this group on each cpu */
247         struct cfs_rq **cfs_rq;
248         unsigned long shares;
249
250 #ifdef  CONFIG_SMP
251         atomic_long_t load_avg;
252 #endif
253 #endif
254
255 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
256         struct sched_rt_entity **rt_se;
257         struct rt_rq **rt_rq;
258
259         struct rt_bandwidth rt_bandwidth;
260 #endif
261
262         struct rcu_head rcu;
263         struct list_head list;
264
265         struct task_group *parent;
266         struct list_head siblings;
267         struct list_head children;
268
269 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
270         struct autogroup *autogroup;
271 #endif
272
273         struct cfs_bandwidth cfs_bandwidth;
274 };
275
276 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
277 #define ROOT_TASK_GROUP_LOAD    NICE_0_LOAD
278
279 /*
280  * A weight of 0 or 1 can cause arithmetics problems.
281  * A weight of a cfs_rq is the sum of weights of which entities
282  * are queued on this cfs_rq, so a weight of a entity should not be
283  * too large, so as the shares value of a task group.
284  * (The default weight is 1024 - so there's no practical
285  *  limitation from this.)
286  */
287 #define MIN_SHARES      (1UL <<  1)
288 #define MAX_SHARES      (1UL << 18)
289 #endif
290
291 typedef int (*tg_visitor)(struct task_group *, void *);
292
293 extern int walk_tg_tree_from(struct task_group *from,
294                              tg_visitor down, tg_visitor up, void *data);
295
296 /*
297  * Iterate the full tree, calling @down when first entering a node and @up when
298  * leaving it for the final time.
299  *
300  * Caller must hold rcu_lock or sufficient equivalent.
301  */
302 static inline int walk_tg_tree(tg_visitor down, tg_visitor up, void *data)
303 {
304         return walk_tg_tree_from(&root_task_group, down, up, data);
305 }
306
307 extern int tg_nop(struct task_group *tg, void *data);
308
309 extern void free_fair_sched_group(struct task_group *tg);
310 extern int alloc_fair_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent);
311 extern void unregister_fair_sched_group(struct task_group *tg, int cpu);
312 extern void init_tg_cfs_entry(struct task_group *tg, struct cfs_rq *cfs_rq,
313                         struct sched_entity *se, int cpu,
314                         struct sched_entity *parent);
315 extern void init_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
316 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
317
318 extern void __refill_cfs_bandwidth_runtime(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
319 extern void start_cfs_bandwidth(struct cfs_bandwidth *cfs_b);
320 extern void unthrottle_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq);
321
322 extern void free_rt_sched_group(struct task_group *tg);
323 extern int alloc_rt_sched_group(struct task_group *tg, struct task_group *parent);
324 extern void init_tg_rt_entry(struct task_group *tg, struct rt_rq *rt_rq,
325                 struct sched_rt_entity *rt_se, int cpu,
326                 struct sched_rt_entity *parent);
327
328 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
329 extern void sched_online_group(struct task_group *tg,
330                                struct task_group *parent);
331 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
332 extern void sched_offline_group(struct task_group *tg);
333
334 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
335
336 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
337 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
338 #endif
339
340 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
341
342 struct cfs_bandwidth { };
343
344 #endif  /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
345
346 /* CFS-related fields in a runqueue */
347 struct cfs_rq {
348         struct load_weight load;
349         unsigned int nr_running, h_nr_running;
350
351         u64 exec_clock;
352         u64 min_vruntime;
353 #ifndef CONFIG_64BIT
354         u64 min_vruntime_copy;
355 #endif
356
357         struct rb_root tasks_timeline;
358         struct rb_node *rb_leftmost;
359
360         /*
361          * 'curr' points to currently running entity on this cfs_rq.
362          * It is set to NULL otherwise (i.e when none are currently running).
363          */
364         struct sched_entity *curr, *next, *last, *skip;
365
366 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
367         unsigned int nr_spread_over;
368 #endif
369
370 #ifdef CONFIG_SMP
371         /*
372          * CFS load tracking
373          */
374         struct sched_avg avg;
375         u64 runnable_load_sum;
376         unsigned long runnable_load_avg;
377 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
378         unsigned long tg_load_avg_contrib;
379 #endif
380         atomic_long_t removed_load_avg, removed_util_avg;
381 #ifndef CONFIG_64BIT
382         u64 load_last_update_time_copy;
383 #endif
384
385 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
386         /*
387          *   h_load = weight * f(tg)
388          *
389          * Where f(tg) is the recursive weight fraction assigned to
390          * this group.
391          */
392         unsigned long h_load;
393         u64 last_h_load_update;
394         struct sched_entity *h_load_next;
395 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
396 #endif /* CONFIG_SMP */
397
398 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
399         struct rq *rq;  /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
400
401         /*
402          * leaf cfs_rqs are those that hold tasks (lowest schedulable entity in
403          * a hierarchy). Non-leaf lrqs hold other higher schedulable entities
404          * (like users, containers etc.)
405          *
406          * leaf_cfs_rq_list ties together list of leaf cfs_rq's in a cpu. This
407          * list is used during load balance.
408          */
409         int on_list;
410         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
411         struct task_group *tg;  /* group that "owns" this runqueue */
412
413 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
414         int runtime_enabled;
415         u64 runtime_expires;
416         s64 runtime_remaining;
417
418         u64 throttled_clock, throttled_clock_task;
419         u64 throttled_clock_task_time;
420         int throttled, throttle_count;
421         struct list_head throttled_list;
422 #endif /* CONFIG_CFS_BANDWIDTH */
423 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
424 };
425
426 static inline int rt_bandwidth_enabled(void)
427 {
428         return sysctl_sched_rt_runtime >= 0;
429 }
430
431 /* RT IPI pull logic requires IRQ_WORK */
432 #ifdef CONFIG_IRQ_WORK
433 # define HAVE_RT_PUSH_IPI
434 #endif
435
436 /* Real-Time classes' related field in a runqueue: */
437 struct rt_rq {
438         struct rt_prio_array active;
439         unsigned int rt_nr_running;
440 #if defined CONFIG_SMP || defined CONFIG_RT_GROUP_SCHED
441         struct {
442                 int curr; /* highest queued rt task prio */
443 #ifdef CONFIG_SMP
444                 int next; /* next highest */
445 #endif
446         } highest_prio;
447 #endif
448 #ifdef CONFIG_SMP
449         unsigned long rt_nr_migratory;
450         unsigned long rt_nr_total;
451         int overloaded;
452         struct plist_head pushable_tasks;
453 #ifdef HAVE_RT_PUSH_IPI
454         int push_flags;
455         int push_cpu;
456         struct irq_work push_work;
457         raw_spinlock_t push_lock;
458 #endif
459 #endif /* CONFIG_SMP */
460         int rt_queued;
461
462         int rt_throttled;
463         u64 rt_time;
464         u64 rt_runtime;
465         /* Nests inside the rq lock: */
466         raw_spinlock_t rt_runtime_lock;
467
468 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
469         unsigned long rt_nr_boosted;
470
471         struct rq *rq;
472         struct task_group *tg;
473 #endif
474 };
475
476 /* Deadline class' related fields in a runqueue */
477 struct dl_rq {
478         /* runqueue is an rbtree, ordered by deadline */
479         struct rb_root rb_root;
480         struct rb_node *rb_leftmost;
481
482         unsigned long dl_nr_running;
483
484 #ifdef CONFIG_SMP
485         /*
486          * Deadline values of the currently executing and the
487          * earliest ready task on this rq. Caching these facilitates
488          * the decision wether or not a ready but not running task
489          * should migrate somewhere else.
490          */
491         struct {
492                 u64 curr;
493                 u64 next;
494         } earliest_dl;
495
496         unsigned long dl_nr_migratory;
497         int overloaded;
498
499         /*
500          * Tasks on this rq that can be pushed away. They are kept in
501          * an rb-tree, ordered by tasks' deadlines, with caching
502          * of the leftmost (earliest deadline) element.
503          */
504         struct rb_root pushable_dl_tasks_root;
505         struct rb_node *pushable_dl_tasks_leftmost;
506 #else
507         struct dl_bw dl_bw;
508 #endif
509 };
510
511 #ifdef CONFIG_SMP
512
513 struct max_cpu_capacity {
514         raw_spinlock_t lock;
515         unsigned long val;
516         int cpu;
517 };
518
519 /*
520  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
521  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
522  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
523  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
524  * object.
525  *
526  */
527 struct root_domain {
528         atomic_t refcount;
529         atomic_t rto_count;
530         struct rcu_head rcu;
531         cpumask_var_t span;
532         cpumask_var_t online;
533
534         /* Indicate more than one runnable task for any CPU */
535         bool overload;
536
537         /* Indicate one or more cpus over-utilized (tipping point) */
538         bool overutilized;
539
540         /*
541          * The bit corresponding to a CPU gets set here if such CPU has more
542          * than one runnable -deadline task (as it is below for RT tasks).
543          */
544         cpumask_var_t dlo_mask;
545         atomic_t dlo_count;
546         struct dl_bw dl_bw;
547         struct cpudl cpudl;
548
549         /*
550          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
551          * one runnable RT task.
552          */
553         cpumask_var_t rto_mask;
554         struct cpupri cpupri;
555
556         /* Maximum cpu capacity in the system. */
557         struct max_cpu_capacity max_cpu_capacity;
558 };
559
560 extern struct root_domain def_root_domain;
561
562 #endif /* CONFIG_SMP */
563
564 /*
565  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
566  *
567  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
568  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
569  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
570  */
571 struct rq {
572         /* runqueue lock: */
573         raw_spinlock_t lock;
574
575         /*
576          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
577          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
578          */
579         unsigned int nr_running;
580 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
581         unsigned int nr_numa_running;
582         unsigned int nr_preferred_running;
583 #endif
584         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
585         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
586         unsigned long last_load_update_tick;
587         unsigned int misfit_task;
588 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
589         u64 nohz_stamp;
590         unsigned long nohz_flags;
591 #endif
592 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
593         unsigned long last_sched_tick;
594 #endif
595         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
596         struct load_weight load;
597         unsigned long nr_load_updates;
598         u64 nr_switches;
599
600         struct cfs_rq cfs;
601         struct rt_rq rt;
602         struct dl_rq dl;
603
604 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
605         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
606         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
607 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
608
609         /*
610          * This is part of a global counter where only the total sum
611          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
612          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
613          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
614          */
615         unsigned long nr_uninterruptible;
616
617         struct task_struct *curr, *idle, *stop;
618         unsigned long next_balance;
619         struct mm_struct *prev_mm;
620
621         unsigned int clock_skip_update;
622         u64 clock;
623         u64 clock_task;
624
625         atomic_t nr_iowait;
626
627 #ifdef CONFIG_SMP
628         struct root_domain *rd;
629         struct sched_domain *sd;
630
631         unsigned long cpu_capacity;
632         unsigned long cpu_capacity_orig;
633
634         struct callback_head *balance_callback;
635
636         unsigned char idle_balance;
637         /* For active balancing */
638         int active_balance;
639         int push_cpu;
640         struct cpu_stop_work active_balance_work;
641         /* cpu of this runqueue: */
642         int cpu;
643         int online;
644
645         struct list_head cfs_tasks;
646
647         u64 rt_avg;
648         u64 age_stamp;
649         u64 idle_stamp;
650         u64 avg_idle;
651
652         /* This is used to determine avg_idle's max value */
653         u64 max_idle_balance_cost;
654 #endif
655
656 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
657         u64 prev_irq_time;
658 #endif
659 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
660         u64 prev_steal_time;
661 #endif
662 #ifdef CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
663         u64 prev_steal_time_rq;
664 #endif
665
666         /* calc_load related fields */
667         unsigned long calc_load_update;
668         long calc_load_active;
669
670 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
671 #ifdef CONFIG_SMP
672         int hrtick_csd_pending;
673         struct call_single_data hrtick_csd;
674 #endif
675         struct hrtimer hrtick_timer;
676 #endif
677
678 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
679         /* latency stats */
680         struct sched_info rq_sched_info;
681         unsigned long long rq_cpu_time;
682         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
683
684         /* sys_sched_yield() stats */
685         unsigned int yld_count;
686
687         /* schedule() stats */
688         unsigned int sched_count;
689         unsigned int sched_goidle;
690
691         /* try_to_wake_up() stats */
692         unsigned int ttwu_count;
693         unsigned int ttwu_local;
694 #endif
695
696 #ifdef CONFIG_SMP
697         struct llist_head wake_list;
698 #endif
699
700 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
701         /* Must be inspected within a rcu lock section */
702         struct cpuidle_state *idle_state;
703         int idle_state_idx;
704 #endif
705 };
706
707 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
708 {
709 #ifdef CONFIG_SMP
710         return rq->cpu;
711 #else
712         return 0;
713 #endif
714 }
715
716 DECLARE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
717
718 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
719 #define this_rq()               this_cpu_ptr(&runqueues)
720 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
721 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
722 #define raw_rq()                raw_cpu_ptr(&runqueues)
723
724 static inline u64 __rq_clock_broken(struct rq *rq)
725 {
726         return READ_ONCE(rq->clock);
727 }
728
729 static inline u64 rq_clock(struct rq *rq)
730 {
731         lockdep_assert_held(&rq->lock);
732         return rq->clock;
733 }
734
735 static inline u64 rq_clock_task(struct rq *rq)
736 {
737         lockdep_assert_held(&rq->lock);
738         return rq->clock_task;
739 }
740
741 #define RQCF_REQ_SKIP   0x01
742 #define RQCF_ACT_SKIP   0x02
743
744 static inline void rq_clock_skip_update(struct rq *rq, bool skip)
745 {
746         lockdep_assert_held(&rq->lock);
747         if (skip)
748                 rq->clock_skip_update |= RQCF_REQ_SKIP;
749         else
750                 rq->clock_skip_update &= ~RQCF_REQ_SKIP;
751 }
752
753 #ifdef CONFIG_NUMA
754 enum numa_topology_type {
755         NUMA_DIRECT,
756         NUMA_GLUELESS_MESH,
757         NUMA_BACKPLANE,
758 };
759 extern enum numa_topology_type sched_numa_topology_type;
760 extern int sched_max_numa_distance;
761 extern bool find_numa_distance(int distance);
762 #endif
763
764 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
765 /* The regions in numa_faults array from task_struct */
766 enum numa_faults_stats {
767         NUMA_MEM = 0,
768         NUMA_CPU,
769         NUMA_MEMBUF,
770         NUMA_CPUBUF
771 };
772 extern void sched_setnuma(struct task_struct *p, int node);
773 extern int migrate_task_to(struct task_struct *p, int cpu);
774 extern int migrate_swap(struct task_struct *, struct task_struct *);
775 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
776
777 #ifdef CONFIG_SMP
778
779 static inline void
780 queue_balance_callback(struct rq *rq,
781                        struct callback_head *head,
782                        void (*func)(struct rq *rq))
783 {
784         lockdep_assert_held(&rq->lock);
785
786         if (unlikely(head->next))
787                 return;
788
789         head->func = (void (*)(struct callback_head *))func;
790         head->next = rq->balance_callback;
791         rq->balance_callback = head;
792 }
793
794 extern void sched_ttwu_pending(void);
795
796 #define rcu_dereference_check_sched_domain(p) \
797         rcu_dereference_check((p), \
798                               lockdep_is_held(&sched_domains_mutex))
799
800 /*
801  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
802  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
803  *
804  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
805  * preempt-disabled sections.
806  */
807 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
808         for (__sd = rcu_dereference_check_sched_domain(cpu_rq(cpu)->sd); \
809                         __sd; __sd = __sd->parent)
810
811 #define for_each_lower_domain(sd) for (; sd; sd = sd->child)
812
813 /**
814  * highest_flag_domain - Return highest sched_domain containing flag.
815  * @cpu:        The cpu whose highest level of sched domain is to
816  *              be returned.
817  * @flag:       The flag to check for the highest sched_domain
818  *              for the given cpu.
819  *
820  * Returns the highest sched_domain of a cpu which contains the given flag.
821  */
822 static inline struct sched_domain *highest_flag_domain(int cpu, int flag)
823 {
824         struct sched_domain *sd, *hsd = NULL;
825
826         for_each_domain(cpu, sd) {
827                 if (!(sd->flags & flag))
828                         break;
829                 hsd = sd;
830         }
831
832         return hsd;
833 }
834
835 static inline struct sched_domain *lowest_flag_domain(int cpu, int flag)
836 {
837         struct sched_domain *sd;
838
839         for_each_domain(cpu, sd) {
840                 if (sd->flags & flag)
841                         break;
842         }
843
844         return sd;
845 }
846
847 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_llc);
848 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_size);
849 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_id);
850 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_numa);
851 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_busy);
852 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_asym);
853 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_ea);
854 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_scs);
855
856 struct sched_group_capacity {
857         atomic_t ref;
858         /*
859          * CPU capacity of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max capacity
860          * for a single CPU.
861          */
862         unsigned long capacity;
863         unsigned long max_capacity; /* Max per-cpu capacity in group */
864         unsigned long next_update;
865         int imbalance; /* XXX unrelated to capacity but shared group state */
866         /*
867          * Number of busy cpus in this group.
868          */
869         atomic_t nr_busy_cpus;
870
871         unsigned long cpumask[0]; /* iteration mask */
872 };
873
874 struct sched_group {
875         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
876         atomic_t ref;
877
878         unsigned int group_weight;
879         struct sched_group_capacity *sgc;
880         const struct sched_group_energy const *sge;
881
882         /*
883          * The CPUs this group covers.
884          *
885          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
886          * by attaching extra space to the end of the structure,
887          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
888          */
889         unsigned long cpumask[0];
890 };
891
892 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
893 {
894         return to_cpumask(sg->cpumask);
895 }
896
897 /*
898  * cpumask masking which cpus in the group are allowed to iterate up the domain
899  * tree.
900  */
901 static inline struct cpumask *sched_group_mask(struct sched_group *sg)
902 {
903         return to_cpumask(sg->sgc->cpumask);
904 }
905
906 /**
907  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
908  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
909  */
910 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
911 {
912         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
913 }
914
915 extern int group_balance_cpu(struct sched_group *sg);
916
917 #else
918
919 static inline void sched_ttwu_pending(void) { }
920
921 #endif /* CONFIG_SMP */
922
923 #include "stats.h"
924 #include "auto_group.h"
925
926 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
927
928 /*
929  * Return the group to which this tasks belongs.
930  *
931  * We cannot use task_css() and friends because the cgroup subsystem
932  * changes that value before the cgroup_subsys::attach() method is called,
933  * therefore we cannot pin it and might observe the wrong value.
934  *
935  * The same is true for autogroup's p->signal->autogroup->tg, the autogroup
936  * core changes this before calling sched_move_task().
937  *
938  * Instead we use a 'copy' which is updated from sched_move_task() while
939  * holding both task_struct::pi_lock and rq::lock.
940  */
941 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
942 {
943         return p->sched_task_group;
944 }
945
946 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
947 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
948 {
949 #if defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
950         struct task_group *tg = task_group(p);
951 #endif
952
953 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
954         p->se.cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu];
955         p->se.parent = tg->se[cpu];
956 #endif
957
958 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
959         p->rt.rt_rq  = tg->rt_rq[cpu];
960         p->rt.parent = tg->rt_se[cpu];
961 #endif
962 }
963
964 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
965
966 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
967 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
968 {
969         return NULL;
970 }
971
972 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
973
974 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
975 {
976         set_task_rq(p, cpu);
977 #ifdef CONFIG_SMP
978         /*
979          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
980          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
981          * per-task data have been completed by this moment.
982          */
983         smp_wmb();
984         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
985         p->wake_cpu = cpu;
986 #endif
987 }
988
989 /*
990  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
991  */
992 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
993 # include <linux/static_key.h>
994 # define const_debug __read_mostly
995 #else
996 # define const_debug const
997 #endif
998
999 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_features;
1000
1001 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
1002         __SCHED_FEAT_##name ,
1003
1004 enum {
1005 #include "features.h"
1006         __SCHED_FEAT_NR,
1007 };
1008
1009 #undef SCHED_FEAT
1010
1011 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(HAVE_JUMP_LABEL)
1012 #define SCHED_FEAT(name, enabled)                                       \
1013 static __always_inline bool static_branch_##name(struct static_key *key) \
1014 {                                                                       \
1015         return static_key_##enabled(key);                               \
1016 }
1017
1018 #include "features.h"
1019
1020 #undef SCHED_FEAT
1021
1022 extern struct static_key sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_NR];
1023 #define sched_feat(x) (static_branch_##x(&sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_##x]))
1024 #else /* !(SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL) */
1025 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
1026 #endif /* SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL */
1027
1028 extern struct static_key_false sched_numa_balancing;
1029
1030 static inline u64 global_rt_period(void)
1031 {
1032         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
1033 }
1034
1035 static inline u64 global_rt_runtime(void)
1036 {
1037         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
1038                 return RUNTIME_INF;
1039
1040         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
1041 }
1042
1043 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1044 {
1045         return rq->curr == p;
1046 }
1047
1048 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1049 {
1050 #ifdef CONFIG_SMP
1051         return p->on_cpu;
1052 #else
1053         return task_current(rq, p);
1054 #endif
1055 }
1056
1057 static inline int task_on_rq_queued(struct task_struct *p)
1058 {
1059         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_QUEUED;
1060 }
1061
1062 static inline int task_on_rq_migrating(struct task_struct *p)
1063 {
1064         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_MIGRATING;
1065 }
1066
1067 #ifndef prepare_arch_switch
1068 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
1069 #endif
1070 #ifndef finish_arch_post_lock_switch
1071 # define finish_arch_post_lock_switch() do { } while (0)
1072 #endif
1073
1074 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
1075 {
1076 #ifdef CONFIG_SMP
1077         /*
1078          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
1079          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
1080          * here.
1081          */
1082         next->on_cpu = 1;
1083 #endif
1084 }
1085
1086 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1087 {
1088 #ifdef CONFIG_SMP
1089         /*
1090          * After ->on_cpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
1091          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
1092          * finished.
1093          *
1094          * In particular, the load of prev->state in finish_task_switch() must
1095          * happen before this.
1096          *
1097          * Pairs with the control dependency and rmb in try_to_wake_up().
1098          */
1099         smp_store_release(&prev->on_cpu, 0);
1100 #endif
1101 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
1102         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
1103         rq->lock.owner = current;
1104 #endif
1105         /*
1106          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
1107          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
1108          * prev into current:
1109          */
1110         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
1111
1112         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
1113 }
1114
1115 /*
1116  * wake flags
1117  */
1118 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakeup */
1119 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1120 #define WF_MIGRATED     0x4             /* internal use, task got migrated */
1121
1122 /*
1123  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1124  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1125  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1126  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1127  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1128  * slice expiry etc.
1129  */
1130
1131 #define WEIGHT_IDLEPRIO                3
1132 #define WMULT_IDLEPRIO         1431655765
1133
1134 /*
1135  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1136  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1137  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1138  * that remained on nice 0.
1139  *
1140  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1141  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1142  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1143  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1144  * the relative distance between them is ~25%.)
1145  */
1146 static const int prio_to_weight[40] = {
1147  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1148  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1149  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1150  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1151  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1152  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1153  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1154  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1155 };
1156
1157 /*
1158  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1159  *
1160  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1161  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1162  * into multiplications:
1163  */
1164 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1165  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1166  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1167  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1168  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1169  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1170  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1171  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1172  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1173 };
1174
1175 #define ENQUEUE_WAKEUP          0x01
1176 #define ENQUEUE_HEAD            0x02
1177 #ifdef CONFIG_SMP
1178 #define ENQUEUE_WAKING          0x04    /* sched_class::task_waking was called */
1179 #else
1180 #define ENQUEUE_WAKING          0x00
1181 #endif
1182 #define ENQUEUE_REPLENISH       0x08
1183 #define ENQUEUE_RESTORE 0x10
1184
1185 #define DEQUEUE_SLEEP           0x01
1186 #define DEQUEUE_SAVE            0x02
1187
1188 #define RETRY_TASK              ((void *)-1UL)
1189
1190 struct sched_class {
1191         const struct sched_class *next;
1192
1193         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1194         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1195         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1196         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1197
1198         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1199
1200         /*
1201          * It is the responsibility of the pick_next_task() method that will
1202          * return the next task to call put_prev_task() on the @prev task or
1203          * something equivalent.
1204          *
1205          * May return RETRY_TASK when it finds a higher prio class has runnable
1206          * tasks.
1207          */
1208         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq,
1209                                                 struct task_struct *prev);
1210         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1211
1212 #ifdef CONFIG_SMP
1213         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int task_cpu, int sd_flag, int flags);
1214         void (*migrate_task_rq)(struct task_struct *p);
1215
1216         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1217         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1218
1219         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1220                                  const struct cpumask *newmask);
1221
1222         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1223         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1224 #endif
1225
1226         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1227         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1228         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1229         void (*task_dead) (struct task_struct *p);
1230
1231         /*
1232          * The switched_from() call is allowed to drop rq->lock, therefore we
1233          * cannot assume the switched_from/switched_to pair is serliazed by
1234          * rq->lock. They are however serialized by p->pi_lock.
1235          */
1236         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1237         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1238         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1239                              int oldprio);
1240
1241         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1242                                          struct task_struct *task);
1243
1244         void (*update_curr) (struct rq *rq);
1245
1246 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1247         void (*task_move_group) (struct task_struct *p);
1248 #endif
1249 };
1250
1251 static inline void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1252 {
1253         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
1254 }
1255
1256 #define sched_class_highest (&stop_sched_class)
1257 #define for_each_class(class) \
1258    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1259
1260 extern const struct sched_class stop_sched_class;
1261 extern const struct sched_class dl_sched_class;
1262 extern const struct sched_class rt_sched_class;
1263 extern const struct sched_class fair_sched_class;
1264 extern const struct sched_class idle_sched_class;
1265
1266
1267 #ifdef CONFIG_SMP
1268
1269 extern void update_group_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu);
1270
1271 extern void trigger_load_balance(struct rq *rq);
1272
1273 extern void idle_enter_fair(struct rq *this_rq);
1274 extern void idle_exit_fair(struct rq *this_rq);
1275
1276 extern void set_cpus_allowed_common(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1277
1278 #else
1279
1280 static inline void idle_enter_fair(struct rq *rq) { }
1281 static inline void idle_exit_fair(struct rq *rq) { }
1282
1283 #endif
1284
1285 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
1286 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1287                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1288 {
1289         rq->idle_state = idle_state;
1290 }
1291
1292 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1293 {
1294         WARN_ON(!rcu_read_lock_held());
1295         return rq->idle_state;
1296 }
1297
1298 static inline void idle_set_state_idx(struct rq *rq, int idle_state_idx)
1299 {
1300         rq->idle_state_idx = idle_state_idx;
1301 }
1302
1303 static inline int idle_get_state_idx(struct rq *rq)
1304 {
1305         WARN_ON(!rcu_read_lock_held());
1306         return rq->idle_state_idx;
1307 }
1308 #else
1309 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1310                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1311 {
1312 }
1313
1314 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1315 {
1316         return NULL;
1317 }
1318
1319 static inline void idle_set_state_idx(struct rq *rq, int idle_state_idx)
1320 {
1321 }
1322
1323 static inline int idle_get_state_idx(struct rq *rq)
1324 {
1325         return -1;
1326 }
1327 #endif
1328
1329 extern void sysrq_sched_debug_show(void);
1330 extern void sched_init_granularity(void);
1331 extern void update_max_interval(void);
1332
1333 extern void init_sched_dl_class(void);
1334 extern void init_sched_rt_class(void);
1335 extern void init_sched_fair_class(void);
1336
1337 extern void resched_curr(struct rq *rq);
1338 extern void resched_cpu(int cpu);
1339
1340 extern struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
1341 extern void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime);
1342
1343 extern struct dl_bandwidth def_dl_bandwidth;
1344 extern void init_dl_bandwidth(struct dl_bandwidth *dl_b, u64 period, u64 runtime);
1345 extern void init_dl_task_timer(struct sched_dl_entity *dl_se);
1346
1347 unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime);
1348
1349 extern void init_entity_runnable_average(struct sched_entity *se);
1350
1351 extern void init_max_cpu_capacity(struct max_cpu_capacity *mcc);
1352
1353 static inline void add_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1354 {
1355         unsigned prev_nr = rq->nr_running;
1356
1357         rq->nr_running = prev_nr + count;
1358
1359         if (prev_nr < 2 && rq->nr_running >= 2) {
1360 #ifdef CONFIG_SMP
1361                 if (!rq->rd->overload)
1362                         rq->rd->overload = true;
1363 #endif
1364
1365 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1366                 if (tick_nohz_full_cpu(rq->cpu)) {
1367                         /*
1368                          * Tick is needed if more than one task runs on a CPU.
1369                          * Send the target an IPI to kick it out of nohz mode.
1370                          *
1371                          * We assume that IPI implies full memory barrier and the
1372                          * new value of rq->nr_running is visible on reception
1373                          * from the target.
1374                          */
1375                         tick_nohz_full_kick_cpu(rq->cpu);
1376                 }
1377 #endif
1378         }
1379 }
1380
1381 static inline void sub_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1382 {
1383         rq->nr_running -= count;
1384 }
1385
1386 static inline void rq_last_tick_reset(struct rq *rq)
1387 {
1388 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1389         rq->last_sched_tick = jiffies;
1390 #endif
1391 }
1392
1393 extern void update_rq_clock(struct rq *rq);
1394
1395 extern void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1396 extern void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1397
1398 extern void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1399
1400 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1401 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1402 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1403
1404 static inline u64 sched_avg_period(void)
1405 {
1406         return (u64)sysctl_sched_time_avg * NSEC_PER_MSEC / 2;
1407 }
1408
1409 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1410
1411 /*
1412  * Use hrtick when:
1413  *  - enabled by features
1414  *  - hrtimer is actually high res
1415  */
1416 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1417 {
1418         if (!sched_feat(HRTICK))
1419                 return 0;
1420         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1421                 return 0;
1422         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1423 }
1424
1425 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay);
1426
1427 #else
1428
1429 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1430 {
1431         return 0;
1432 }
1433
1434 #endif /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1435
1436 #ifdef CONFIG_SMP
1437 extern void sched_avg_update(struct rq *rq);
1438
1439 #ifndef arch_scale_freq_capacity
1440 static __always_inline
1441 unsigned long arch_scale_freq_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
1442 {
1443         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1444 }
1445 #endif
1446
1447 #ifndef arch_scale_cpu_capacity
1448 static __always_inline
1449 unsigned long arch_scale_cpu_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
1450 {
1451         if (sd && (sd->flags & SD_SHARE_CPUCAPACITY) && (sd->span_weight > 1))
1452                 return sd->smt_gain / sd->span_weight;
1453
1454         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1455 }
1456 #endif
1457
1458 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ_GOV_SCHED
1459 extern unsigned int capacity_margin;
1460 extern struct static_key __sched_freq;
1461
1462 static inline bool sched_freq(void)
1463 {
1464         return static_key_false(&__sched_freq);
1465 }
1466
1467 DECLARE_PER_CPU(struct sched_capacity_reqs, cpu_sched_capacity_reqs);
1468 void update_cpu_capacity_request(int cpu, bool request);
1469
1470 static inline void set_cfs_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1471                                         unsigned long capacity)
1472 {
1473         if (per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).cfs != capacity) {
1474                 per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).cfs = capacity;
1475                 update_cpu_capacity_request(cpu, request);
1476         }
1477 }
1478
1479 static inline void set_rt_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1480                                        unsigned long capacity)
1481 {
1482         if (per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).rt != capacity) {
1483                 per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).rt = capacity;
1484                 update_cpu_capacity_request(cpu, request);
1485         }
1486 }
1487
1488 static inline void set_dl_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1489                                        unsigned long capacity)
1490 {
1491         if (per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).dl != capacity) {
1492                 per_cpu(cpu_sched_capacity_reqs, cpu).dl = capacity;
1493                 update_cpu_capacity_request(cpu, request);
1494         }
1495 }
1496 #else
1497 static inline bool sched_freq(void) { return false; }
1498 static inline void set_cfs_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1499                                         unsigned long capacity)
1500 { }
1501 static inline void set_rt_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1502                                        unsigned long capacity)
1503 { }
1504 static inline void set_dl_cpu_capacity(int cpu, bool request,
1505                                        unsigned long capacity)
1506 { }
1507 #endif
1508
1509 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1510 {
1511         rq->rt_avg += rt_delta * arch_scale_freq_capacity(NULL, cpu_of(rq));
1512         sched_avg_update(rq);
1513 }
1514 #else
1515 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta) { }
1516 static inline void sched_avg_update(struct rq *rq) { }
1517 #endif
1518
1519 /*
1520  * __task_rq_lock - lock the rq @p resides on.
1521  */
1522 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
1523         __acquires(rq->lock)
1524 {
1525         struct rq *rq;
1526
1527         lockdep_assert_held(&p->pi_lock);
1528
1529         for (;;) {
1530                 rq = task_rq(p);
1531                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1532                 if (likely(rq == task_rq(p) && !task_on_rq_migrating(p))) {
1533                         lockdep_pin_lock(&rq->lock);
1534                         return rq;
1535                 }
1536                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1537
1538                 while (unlikely(task_on_rq_migrating(p)))
1539                         cpu_relax();
1540         }
1541 }
1542
1543 /*
1544  * task_rq_lock - lock p->pi_lock and lock the rq @p resides on.
1545  */
1546 static inline struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
1547         __acquires(p->pi_lock)
1548         __acquires(rq->lock)
1549 {
1550         struct rq *rq;
1551
1552         for (;;) {
1553                 raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, *flags);
1554                 rq = task_rq(p);
1555                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1556                 /*
1557                  *      move_queued_task()              task_rq_lock()
1558                  *
1559                  *      ACQUIRE (rq->lock)
1560                  *      [S] ->on_rq = MIGRATING         [L] rq = task_rq()
1561                  *      WMB (__set_task_cpu())          ACQUIRE (rq->lock);
1562                  *      [S] ->cpu = new_cpu             [L] task_rq()
1563                  *                                      [L] ->on_rq
1564                  *      RELEASE (rq->lock)
1565                  *
1566                  * If we observe the old cpu in task_rq_lock, the acquire of
1567                  * the old rq->lock will fully serialize against the stores.
1568                  *
1569                  * If we observe the new cpu in task_rq_lock, the acquire will
1570                  * pair with the WMB to ensure we must then also see migrating.
1571                  */
1572                 if (likely(rq == task_rq(p) && !task_on_rq_migrating(p))) {
1573                         lockdep_pin_lock(&rq->lock);
1574                         return rq;
1575                 }
1576                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1577                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
1578
1579                 while (unlikely(task_on_rq_migrating(p)))
1580                         cpu_relax();
1581         }
1582 }
1583
1584 static inline void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
1585         __releases(rq->lock)
1586 {
1587         lockdep_unpin_lock(&rq->lock);
1588         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1589 }
1590
1591 static inline void
1592 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, unsigned long *flags)
1593         __releases(rq->lock)
1594         __releases(p->pi_lock)
1595 {
1596         lockdep_unpin_lock(&rq->lock);
1597         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1598         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
1599 }
1600
1601 #ifdef CONFIG_SMP
1602 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1603
1604 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
1605
1606 /*
1607  * fair double_lock_balance: Safely acquires both rq->locks in a fair
1608  * way at the expense of forcing extra atomic operations in all
1609  * invocations.  This assures that the double_lock is acquired using the
1610  * same underlying policy as the spinlock_t on this architecture, which
1611  * reduces latency compared to the unfair variant below.  However, it
1612  * also adds more overhead and therefore may reduce throughput.
1613  */
1614 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1615         __releases(this_rq->lock)
1616         __acquires(busiest->lock)
1617         __acquires(this_rq->lock)
1618 {
1619         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1620         double_rq_lock(this_rq, busiest);
1621
1622         return 1;
1623 }
1624
1625 #else
1626 /*
1627  * Unfair double_lock_balance: Optimizes throughput at the expense of
1628  * latency by eliminating extra atomic operations when the locks are
1629  * already in proper order on entry.  This favors lower cpu-ids and will
1630  * grant the double lock to lower cpus over higher ids under contention,
1631  * regardless of entry order into the function.
1632  */
1633 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1634         __releases(this_rq->lock)
1635         __acquires(busiest->lock)
1636         __acquires(this_rq->lock)
1637 {
1638         int ret = 0;
1639
1640         if (unlikely(!raw_spin_trylock(&busiest->lock))) {
1641                 if (busiest < this_rq) {
1642                         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1643                         raw_spin_lock(&busiest->lock);
1644                         raw_spin_lock_nested(&this_rq->lock,
1645                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1646                         ret = 1;
1647                 } else
1648                         raw_spin_lock_nested(&busiest->lock,
1649                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1650         }
1651         return ret;
1652 }
1653
1654 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
1655
1656 /*
1657  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1658  */
1659 static inline int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1660 {
1661         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1662                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1663                 raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1664                 BUG_ON(1);
1665         }
1666
1667         return _double_lock_balance(this_rq, busiest);
1668 }
1669
1670 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1671         __releases(busiest->lock)
1672 {
1673         raw_spin_unlock(&busiest->lock);
1674         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1675 }
1676
1677 static inline void double_lock(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1678 {
1679         if (l1 > l2)
1680                 swap(l1, l2);
1681
1682         spin_lock(l1);
1683         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1684 }
1685
1686 static inline void double_lock_irq(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1687 {
1688         if (l1 > l2)
1689                 swap(l1, l2);
1690
1691         spin_lock_irq(l1);
1692         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1693 }
1694
1695 static inline void double_raw_lock(raw_spinlock_t *l1, raw_spinlock_t *l2)
1696 {
1697         if (l1 > l2)
1698                 swap(l1, l2);
1699
1700         raw_spin_lock(l1);
1701         raw_spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1702 }
1703
1704 /*
1705  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1706  *
1707  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1708  * you need to do so manually before calling.
1709  */
1710 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1711         __acquires(rq1->lock)
1712         __acquires(rq2->lock)
1713 {
1714         BUG_ON(!irqs_disabled());
1715         if (rq1 == rq2) {
1716                 raw_spin_lock(&rq1->lock);
1717                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1718         } else {
1719                 if (rq1 < rq2) {
1720                         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1721                         raw_spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1722                 } else {
1723                         raw_spin_lock(&rq2->lock);
1724                         raw_spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1725                 }
1726         }
1727 }
1728
1729 /*
1730  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1731  *
1732  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1733  * you need to do so manually after calling.
1734  */
1735 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1736         __releases(rq1->lock)
1737         __releases(rq2->lock)
1738 {
1739         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1740         if (rq1 != rq2)
1741                 raw_spin_unlock(&rq2->lock);
1742         else
1743                 __release(rq2->lock);
1744 }
1745
1746 #else /* CONFIG_SMP */
1747
1748 /*
1749  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1750  *
1751  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1752  * you need to do so manually before calling.
1753  */
1754 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1755         __acquires(rq1->lock)
1756         __acquires(rq2->lock)
1757 {
1758         BUG_ON(!irqs_disabled());
1759         BUG_ON(rq1 != rq2);
1760         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1761         __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1762 }
1763
1764 /*
1765  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1766  *
1767  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1768  * you need to do so manually after calling.
1769  */
1770 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1771         __releases(rq1->lock)
1772         __releases(rq2->lock)
1773 {
1774         BUG_ON(rq1 != rq2);
1775         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1776         __release(rq2->lock);
1777 }
1778
1779 #endif
1780
1781 extern struct sched_entity *__pick_first_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
1782 extern struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
1783
1784 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
1785 extern void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1786 extern void print_rt_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1787 extern void print_dl_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1788 extern void
1789 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
1790
1791 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1792 extern void
1793 show_numa_stats(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1794 extern void
1795 print_numa_stats(struct seq_file *m, int node, unsigned long tsf,
1796         unsigned long tpf, unsigned long gsf, unsigned long gpf);
1797 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1798 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
1799
1800 extern void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq);
1801 extern void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq);
1802 extern void init_dl_rq(struct dl_rq *dl_rq);
1803
1804 extern void cfs_bandwidth_usage_inc(void);
1805 extern void cfs_bandwidth_usage_dec(void);
1806
1807 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1808 enum rq_nohz_flag_bits {
1809         NOHZ_TICK_STOPPED,
1810         NOHZ_BALANCE_KICK,
1811 };
1812
1813 #define nohz_flags(cpu) (&cpu_rq(cpu)->nohz_flags)
1814 #endif
1815
1816 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1817
1818 DECLARE_PER_CPU(u64, cpu_hardirq_time);
1819 DECLARE_PER_CPU(u64, cpu_softirq_time);
1820
1821 #ifndef CONFIG_64BIT
1822 DECLARE_PER_CPU(seqcount_t, irq_time_seq);
1823
1824 static inline void irq_time_write_begin(void)
1825 {
1826         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1827         smp_wmb();
1828 }
1829
1830 static inline void irq_time_write_end(void)
1831 {
1832         smp_wmb();
1833         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1834 }
1835
1836 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1837 {
1838         u64 irq_time;
1839         unsigned seq;
1840
1841         do {
1842                 seq = read_seqcount_begin(&per_cpu(irq_time_seq, cpu));
1843                 irq_time = per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) +
1844                            per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1845         } while (read_seqcount_retry(&per_cpu(irq_time_seq, cpu), seq));
1846
1847         return irq_time;
1848 }
1849 #else /* CONFIG_64BIT */
1850 static inline void irq_time_write_begin(void)
1851 {
1852 }
1853
1854 static inline void irq_time_write_end(void)
1855 {
1856 }
1857
1858 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1859 {
1860         return per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) + per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1861 }
1862 #endif /* CONFIG_64BIT */
1863 #endif /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */