sched: Calculate energy consumption of sched_group
[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 /*
514  * We add the notion of a root-domain which will be used to define per-domain
515  * variables. Each exclusive cpuset essentially defines an island domain by
516  * fully partitioning the member cpus from any other cpuset. Whenever a new
517  * exclusive cpuset is created, we also create and attach a new root-domain
518  * object.
519  *
520  */
521 struct root_domain {
522         atomic_t refcount;
523         atomic_t rto_count;
524         struct rcu_head rcu;
525         cpumask_var_t span;
526         cpumask_var_t online;
527
528         /* Indicate more than one runnable task for any CPU */
529         bool overload;
530
531         /*
532          * The bit corresponding to a CPU gets set here if such CPU has more
533          * than one runnable -deadline task (as it is below for RT tasks).
534          */
535         cpumask_var_t dlo_mask;
536         atomic_t dlo_count;
537         struct dl_bw dl_bw;
538         struct cpudl cpudl;
539
540         /*
541          * The "RT overload" flag: it gets set if a CPU has more than
542          * one runnable RT task.
543          */
544         cpumask_var_t rto_mask;
545         struct cpupri cpupri;
546
547         /* Maximum cpu capacity in the system. */
548         unsigned long max_cpu_capacity;
549 };
550
551 extern struct root_domain def_root_domain;
552
553 #endif /* CONFIG_SMP */
554
555 /*
556  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
557  *
558  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
559  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
560  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
561  */
562 struct rq {
563         /* runqueue lock: */
564         raw_spinlock_t lock;
565
566         /*
567          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
568          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
569          */
570         unsigned int nr_running;
571 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
572         unsigned int nr_numa_running;
573         unsigned int nr_preferred_running;
574 #endif
575         #define CPU_LOAD_IDX_MAX 5
576         unsigned long cpu_load[CPU_LOAD_IDX_MAX];
577         unsigned long last_load_update_tick;
578 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
579         u64 nohz_stamp;
580         unsigned long nohz_flags;
581 #endif
582 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
583         unsigned long last_sched_tick;
584 #endif
585         /* capture load from *all* tasks on this cpu: */
586         struct load_weight load;
587         unsigned long nr_load_updates;
588         u64 nr_switches;
589
590         struct cfs_rq cfs;
591         struct rt_rq rt;
592         struct dl_rq dl;
593
594 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
595         /* list of leaf cfs_rq on this cpu: */
596         struct list_head leaf_cfs_rq_list;
597 #endif /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
598
599         /*
600          * This is part of a global counter where only the total sum
601          * over all CPUs matters. A task can increase this counter on
602          * one CPU and if it got migrated afterwards it may decrease
603          * it on another CPU. Always updated under the runqueue lock:
604          */
605         unsigned long nr_uninterruptible;
606
607         struct task_struct *curr, *idle, *stop;
608         unsigned long next_balance;
609         struct mm_struct *prev_mm;
610
611         unsigned int clock_skip_update;
612         u64 clock;
613         u64 clock_task;
614
615         atomic_t nr_iowait;
616
617 #ifdef CONFIG_SMP
618         struct root_domain *rd;
619         struct sched_domain *sd;
620
621         unsigned long cpu_capacity;
622         unsigned long cpu_capacity_orig;
623
624         struct callback_head *balance_callback;
625
626         unsigned char idle_balance;
627         /* For active balancing */
628         int active_balance;
629         int push_cpu;
630         struct cpu_stop_work active_balance_work;
631         /* cpu of this runqueue: */
632         int cpu;
633         int online;
634
635         struct list_head cfs_tasks;
636
637         u64 rt_avg;
638         u64 age_stamp;
639         u64 idle_stamp;
640         u64 avg_idle;
641
642         /* This is used to determine avg_idle's max value */
643         u64 max_idle_balance_cost;
644 #endif
645
646 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
647         u64 prev_irq_time;
648 #endif
649 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
650         u64 prev_steal_time;
651 #endif
652 #ifdef CONFIG_PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
653         u64 prev_steal_time_rq;
654 #endif
655
656         /* calc_load related fields */
657         unsigned long calc_load_update;
658         long calc_load_active;
659
660 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
661 #ifdef CONFIG_SMP
662         int hrtick_csd_pending;
663         struct call_single_data hrtick_csd;
664 #endif
665         struct hrtimer hrtick_timer;
666 #endif
667
668 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
669         /* latency stats */
670         struct sched_info rq_sched_info;
671         unsigned long long rq_cpu_time;
672         /* could above be rq->cfs_rq.exec_clock + rq->rt_rq.rt_runtime ? */
673
674         /* sys_sched_yield() stats */
675         unsigned int yld_count;
676
677         /* schedule() stats */
678         unsigned int sched_count;
679         unsigned int sched_goidle;
680
681         /* try_to_wake_up() stats */
682         unsigned int ttwu_count;
683         unsigned int ttwu_local;
684 #endif
685
686 #ifdef CONFIG_SMP
687         struct llist_head wake_list;
688 #endif
689
690 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
691         /* Must be inspected within a rcu lock section */
692         struct cpuidle_state *idle_state;
693 #endif
694 };
695
696 static inline int cpu_of(struct rq *rq)
697 {
698 #ifdef CONFIG_SMP
699         return rq->cpu;
700 #else
701         return 0;
702 #endif
703 }
704
705 DECLARE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct rq, runqueues);
706
707 #define cpu_rq(cpu)             (&per_cpu(runqueues, (cpu)))
708 #define this_rq()               this_cpu_ptr(&runqueues)
709 #define task_rq(p)              cpu_rq(task_cpu(p))
710 #define cpu_curr(cpu)           (cpu_rq(cpu)->curr)
711 #define raw_rq()                raw_cpu_ptr(&runqueues)
712
713 static inline u64 __rq_clock_broken(struct rq *rq)
714 {
715         return READ_ONCE(rq->clock);
716 }
717
718 static inline u64 rq_clock(struct rq *rq)
719 {
720         lockdep_assert_held(&rq->lock);
721         return rq->clock;
722 }
723
724 static inline u64 rq_clock_task(struct rq *rq)
725 {
726         lockdep_assert_held(&rq->lock);
727         return rq->clock_task;
728 }
729
730 #define RQCF_REQ_SKIP   0x01
731 #define RQCF_ACT_SKIP   0x02
732
733 static inline void rq_clock_skip_update(struct rq *rq, bool skip)
734 {
735         lockdep_assert_held(&rq->lock);
736         if (skip)
737                 rq->clock_skip_update |= RQCF_REQ_SKIP;
738         else
739                 rq->clock_skip_update &= ~RQCF_REQ_SKIP;
740 }
741
742 #ifdef CONFIG_NUMA
743 enum numa_topology_type {
744         NUMA_DIRECT,
745         NUMA_GLUELESS_MESH,
746         NUMA_BACKPLANE,
747 };
748 extern enum numa_topology_type sched_numa_topology_type;
749 extern int sched_max_numa_distance;
750 extern bool find_numa_distance(int distance);
751 #endif
752
753 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
754 /* The regions in numa_faults array from task_struct */
755 enum numa_faults_stats {
756         NUMA_MEM = 0,
757         NUMA_CPU,
758         NUMA_MEMBUF,
759         NUMA_CPUBUF
760 };
761 extern void sched_setnuma(struct task_struct *p, int node);
762 extern int migrate_task_to(struct task_struct *p, int cpu);
763 extern int migrate_swap(struct task_struct *, struct task_struct *);
764 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
765
766 #ifdef CONFIG_SMP
767
768 static inline void
769 queue_balance_callback(struct rq *rq,
770                        struct callback_head *head,
771                        void (*func)(struct rq *rq))
772 {
773         lockdep_assert_held(&rq->lock);
774
775         if (unlikely(head->next))
776                 return;
777
778         head->func = (void (*)(struct callback_head *))func;
779         head->next = rq->balance_callback;
780         rq->balance_callback = head;
781 }
782
783 extern void sched_ttwu_pending(void);
784
785 #define rcu_dereference_check_sched_domain(p) \
786         rcu_dereference_check((p), \
787                               lockdep_is_held(&sched_domains_mutex))
788
789 /*
790  * The domain tree (rq->sd) is protected by RCU's quiescent state transition.
791  * See detach_destroy_domains: synchronize_sched for details.
792  *
793  * The domain tree of any CPU may only be accessed from within
794  * preempt-disabled sections.
795  */
796 #define for_each_domain(cpu, __sd) \
797         for (__sd = rcu_dereference_check_sched_domain(cpu_rq(cpu)->sd); \
798                         __sd; __sd = __sd->parent)
799
800 #define for_each_lower_domain(sd) for (; sd; sd = sd->child)
801
802 /**
803  * highest_flag_domain - Return highest sched_domain containing flag.
804  * @cpu:        The cpu whose highest level of sched domain is to
805  *              be returned.
806  * @flag:       The flag to check for the highest sched_domain
807  *              for the given cpu.
808  *
809  * Returns the highest sched_domain of a cpu which contains the given flag.
810  */
811 static inline struct sched_domain *highest_flag_domain(int cpu, int flag)
812 {
813         struct sched_domain *sd, *hsd = NULL;
814
815         for_each_domain(cpu, sd) {
816                 if (!(sd->flags & flag))
817                         break;
818                 hsd = sd;
819         }
820
821         return hsd;
822 }
823
824 static inline struct sched_domain *lowest_flag_domain(int cpu, int flag)
825 {
826         struct sched_domain *sd;
827
828         for_each_domain(cpu, sd) {
829                 if (sd->flags & flag)
830                         break;
831         }
832
833         return sd;
834 }
835
836 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_llc);
837 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_size);
838 DECLARE_PER_CPU(int, sd_llc_id);
839 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_numa);
840 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_busy);
841 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_asym);
842 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_ea);
843 DECLARE_PER_CPU(struct sched_domain *, sd_scs);
844
845 struct sched_group_capacity {
846         atomic_t ref;
847         /*
848          * CPU capacity of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max capacity
849          * for a single CPU.
850          */
851         unsigned int capacity;
852         unsigned long next_update;
853         int imbalance; /* XXX unrelated to capacity but shared group state */
854         /*
855          * Number of busy cpus in this group.
856          */
857         atomic_t nr_busy_cpus;
858
859         unsigned long cpumask[0]; /* iteration mask */
860 };
861
862 struct sched_group {
863         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
864         atomic_t ref;
865
866         unsigned int group_weight;
867         struct sched_group_capacity *sgc;
868         const struct sched_group_energy const *sge;
869
870         /*
871          * The CPUs this group covers.
872          *
873          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
874          * by attaching extra space to the end of the structure,
875          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
876          */
877         unsigned long cpumask[0];
878 };
879
880 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
881 {
882         return to_cpumask(sg->cpumask);
883 }
884
885 /*
886  * cpumask masking which cpus in the group are allowed to iterate up the domain
887  * tree.
888  */
889 static inline struct cpumask *sched_group_mask(struct sched_group *sg)
890 {
891         return to_cpumask(sg->sgc->cpumask);
892 }
893
894 /**
895  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
896  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
897  */
898 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
899 {
900         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
901 }
902
903 extern int group_balance_cpu(struct sched_group *sg);
904
905 #else
906
907 static inline void sched_ttwu_pending(void) { }
908
909 #endif /* CONFIG_SMP */
910
911 #include "stats.h"
912 #include "auto_group.h"
913
914 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
915
916 /*
917  * Return the group to which this tasks belongs.
918  *
919  * We cannot use task_css() and friends because the cgroup subsystem
920  * changes that value before the cgroup_subsys::attach() method is called,
921  * therefore we cannot pin it and might observe the wrong value.
922  *
923  * The same is true for autogroup's p->signal->autogroup->tg, the autogroup
924  * core changes this before calling sched_move_task().
925  *
926  * Instead we use a 'copy' which is updated from sched_move_task() while
927  * holding both task_struct::pi_lock and rq::lock.
928  */
929 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
930 {
931         return p->sched_task_group;
932 }
933
934 /* Change a task's cfs_rq and parent entity if it moves across CPUs/groups */
935 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
936 {
937 #if defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED) || defined(CONFIG_RT_GROUP_SCHED)
938         struct task_group *tg = task_group(p);
939 #endif
940
941 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
942         p->se.cfs_rq = tg->cfs_rq[cpu];
943         p->se.parent = tg->se[cpu];
944 #endif
945
946 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
947         p->rt.rt_rq  = tg->rt_rq[cpu];
948         p->rt.parent = tg->rt_se[cpu];
949 #endif
950 }
951
952 #else /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
953
954 static inline void set_task_rq(struct task_struct *p, unsigned int cpu) { }
955 static inline struct task_group *task_group(struct task_struct *p)
956 {
957         return NULL;
958 }
959
960 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
961
962 static inline void __set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
963 {
964         set_task_rq(p, cpu);
965 #ifdef CONFIG_SMP
966         /*
967          * After ->cpu is set up to a new value, task_rq_lock(p, ...) can be
968          * successfuly executed on another CPU. We must ensure that updates of
969          * per-task data have been completed by this moment.
970          */
971         smp_wmb();
972         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
973         p->wake_cpu = cpu;
974 #endif
975 }
976
977 /*
978  * Tunables that become constants when CONFIG_SCHED_DEBUG is off:
979  */
980 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
981 # include <linux/static_key.h>
982 # define const_debug __read_mostly
983 #else
984 # define const_debug const
985 #endif
986
987 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_features;
988
989 #define SCHED_FEAT(name, enabled)       \
990         __SCHED_FEAT_##name ,
991
992 enum {
993 #include "features.h"
994         __SCHED_FEAT_NR,
995 };
996
997 #undef SCHED_FEAT
998
999 #if defined(CONFIG_SCHED_DEBUG) && defined(HAVE_JUMP_LABEL)
1000 #define SCHED_FEAT(name, enabled)                                       \
1001 static __always_inline bool static_branch_##name(struct static_key *key) \
1002 {                                                                       \
1003         return static_key_##enabled(key);                               \
1004 }
1005
1006 #include "features.h"
1007
1008 #undef SCHED_FEAT
1009
1010 extern struct static_key sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_NR];
1011 #define sched_feat(x) (static_branch_##x(&sched_feat_keys[__SCHED_FEAT_##x]))
1012 #else /* !(SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL) */
1013 #define sched_feat(x) (sysctl_sched_features & (1UL << __SCHED_FEAT_##x))
1014 #endif /* SCHED_DEBUG && HAVE_JUMP_LABEL */
1015
1016 extern struct static_key_false sched_numa_balancing;
1017
1018 static inline u64 global_rt_period(void)
1019 {
1020         return (u64)sysctl_sched_rt_period * NSEC_PER_USEC;
1021 }
1022
1023 static inline u64 global_rt_runtime(void)
1024 {
1025         if (sysctl_sched_rt_runtime < 0)
1026                 return RUNTIME_INF;
1027
1028         return (u64)sysctl_sched_rt_runtime * NSEC_PER_USEC;
1029 }
1030
1031 static inline int task_current(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1032 {
1033         return rq->curr == p;
1034 }
1035
1036 static inline int task_running(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1037 {
1038 #ifdef CONFIG_SMP
1039         return p->on_cpu;
1040 #else
1041         return task_current(rq, p);
1042 #endif
1043 }
1044
1045 static inline int task_on_rq_queued(struct task_struct *p)
1046 {
1047         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_QUEUED;
1048 }
1049
1050 static inline int task_on_rq_migrating(struct task_struct *p)
1051 {
1052         return p->on_rq == TASK_ON_RQ_MIGRATING;
1053 }
1054
1055 #ifndef prepare_arch_switch
1056 # define prepare_arch_switch(next)      do { } while (0)
1057 #endif
1058 #ifndef finish_arch_post_lock_switch
1059 # define finish_arch_post_lock_switch() do { } while (0)
1060 #endif
1061
1062 static inline void prepare_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *next)
1063 {
1064 #ifdef CONFIG_SMP
1065         /*
1066          * We can optimise this out completely for !SMP, because the
1067          * SMP rebalancing from interrupt is the only thing that cares
1068          * here.
1069          */
1070         next->on_cpu = 1;
1071 #endif
1072 }
1073
1074 static inline void finish_lock_switch(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1075 {
1076 #ifdef CONFIG_SMP
1077         /*
1078          * After ->on_cpu is cleared, the task can be moved to a different CPU.
1079          * We must ensure this doesn't happen until the switch is completely
1080          * finished.
1081          *
1082          * In particular, the load of prev->state in finish_task_switch() must
1083          * happen before this.
1084          *
1085          * Pairs with the control dependency and rmb in try_to_wake_up().
1086          */
1087         smp_store_release(&prev->on_cpu, 0);
1088 #endif
1089 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK
1090         /* this is a valid case when another task releases the spinlock */
1091         rq->lock.owner = current;
1092 #endif
1093         /*
1094          * If we are tracking spinlock dependencies then we have to
1095          * fix up the runqueue lock - which gets 'carried over' from
1096          * prev into current:
1097          */
1098         spin_acquire(&rq->lock.dep_map, 0, 0, _THIS_IP_);
1099
1100         raw_spin_unlock_irq(&rq->lock);
1101 }
1102
1103 /*
1104  * wake flags
1105  */
1106 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakeup */
1107 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1108 #define WF_MIGRATED     0x4             /* internal use, task got migrated */
1109
1110 /*
1111  * To aid in avoiding the subversion of "niceness" due to uneven distribution
1112  * of tasks with abnormal "nice" values across CPUs the contribution that
1113  * each task makes to its run queue's load is weighted according to its
1114  * scheduling class and "nice" value. For SCHED_NORMAL tasks this is just a
1115  * scaled version of the new time slice allocation that they receive on time
1116  * slice expiry etc.
1117  */
1118
1119 #define WEIGHT_IDLEPRIO                3
1120 #define WMULT_IDLEPRIO         1431655765
1121
1122 /*
1123  * Nice levels are multiplicative, with a gentle 10% change for every
1124  * nice level changed. I.e. when a CPU-bound task goes from nice 0 to
1125  * nice 1, it will get ~10% less CPU time than another CPU-bound task
1126  * that remained on nice 0.
1127  *
1128  * The "10% effect" is relative and cumulative: from _any_ nice level,
1129  * if you go up 1 level, it's -10% CPU usage, if you go down 1 level
1130  * it's +10% CPU usage. (to achieve that we use a multiplier of 1.25.
1131  * If a task goes up by ~10% and another task goes down by ~10% then
1132  * the relative distance between them is ~25%.)
1133  */
1134 static const int prio_to_weight[40] = {
1135  /* -20 */     88761,     71755,     56483,     46273,     36291,
1136  /* -15 */     29154,     23254,     18705,     14949,     11916,
1137  /* -10 */      9548,      7620,      6100,      4904,      3906,
1138  /*  -5 */      3121,      2501,      1991,      1586,      1277,
1139  /*   0 */      1024,       820,       655,       526,       423,
1140  /*   5 */       335,       272,       215,       172,       137,
1141  /*  10 */       110,        87,        70,        56,        45,
1142  /*  15 */        36,        29,        23,        18,        15,
1143 };
1144
1145 /*
1146  * Inverse (2^32/x) values of the prio_to_weight[] array, precalculated.
1147  *
1148  * In cases where the weight does not change often, we can use the
1149  * precalculated inverse to speed up arithmetics by turning divisions
1150  * into multiplications:
1151  */
1152 static const u32 prio_to_wmult[40] = {
1153  /* -20 */     48388,     59856,     76040,     92818,    118348,
1154  /* -15 */    147320,    184698,    229616,    287308,    360437,
1155  /* -10 */    449829,    563644,    704093,    875809,   1099582,
1156  /*  -5 */   1376151,   1717300,   2157191,   2708050,   3363326,
1157  /*   0 */   4194304,   5237765,   6557202,   8165337,  10153587,
1158  /*   5 */  12820798,  15790321,  19976592,  24970740,  31350126,
1159  /*  10 */  39045157,  49367440,  61356676,  76695844,  95443717,
1160  /*  15 */ 119304647, 148102320, 186737708, 238609294, 286331153,
1161 };
1162
1163 #define ENQUEUE_WAKEUP          0x01
1164 #define ENQUEUE_HEAD            0x02
1165 #ifdef CONFIG_SMP
1166 #define ENQUEUE_WAKING          0x04    /* sched_class::task_waking was called */
1167 #else
1168 #define ENQUEUE_WAKING          0x00
1169 #endif
1170 #define ENQUEUE_REPLENISH       0x08
1171 #define ENQUEUE_RESTORE 0x10
1172
1173 #define DEQUEUE_SLEEP           0x01
1174 #define DEQUEUE_SAVE            0x02
1175
1176 #define RETRY_TASK              ((void *)-1UL)
1177
1178 struct sched_class {
1179         const struct sched_class *next;
1180
1181         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1182         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1183         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1184         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1185
1186         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1187
1188         /*
1189          * It is the responsibility of the pick_next_task() method that will
1190          * return the next task to call put_prev_task() on the @prev task or
1191          * something equivalent.
1192          *
1193          * May return RETRY_TASK when it finds a higher prio class has runnable
1194          * tasks.
1195          */
1196         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq,
1197                                                 struct task_struct *prev);
1198         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1199
1200 #ifdef CONFIG_SMP
1201         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int task_cpu, int sd_flag, int flags);
1202         void (*migrate_task_rq)(struct task_struct *p);
1203
1204         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1205         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1206
1207         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1208                                  const struct cpumask *newmask);
1209
1210         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1211         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1212 #endif
1213
1214         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1215         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1216         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1217         void (*task_dead) (struct task_struct *p);
1218
1219         /*
1220          * The switched_from() call is allowed to drop rq->lock, therefore we
1221          * cannot assume the switched_from/switched_to pair is serliazed by
1222          * rq->lock. They are however serialized by p->pi_lock.
1223          */
1224         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1225         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1226         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1227                              int oldprio);
1228
1229         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1230                                          struct task_struct *task);
1231
1232         void (*update_curr) (struct rq *rq);
1233
1234 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1235         void (*task_move_group) (struct task_struct *p);
1236 #endif
1237 };
1238
1239 static inline void put_prev_task(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1240 {
1241         prev->sched_class->put_prev_task(rq, prev);
1242 }
1243
1244 #define sched_class_highest (&stop_sched_class)
1245 #define for_each_class(class) \
1246    for (class = sched_class_highest; class; class = class->next)
1247
1248 extern const struct sched_class stop_sched_class;
1249 extern const struct sched_class dl_sched_class;
1250 extern const struct sched_class rt_sched_class;
1251 extern const struct sched_class fair_sched_class;
1252 extern const struct sched_class idle_sched_class;
1253
1254
1255 #ifdef CONFIG_SMP
1256
1257 extern void update_group_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu);
1258
1259 extern void trigger_load_balance(struct rq *rq);
1260
1261 extern void idle_enter_fair(struct rq *this_rq);
1262 extern void idle_exit_fair(struct rq *this_rq);
1263
1264 extern void set_cpus_allowed_common(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1265
1266 #else
1267
1268 static inline void idle_enter_fair(struct rq *rq) { }
1269 static inline void idle_exit_fair(struct rq *rq) { }
1270
1271 #endif
1272
1273 #ifdef CONFIG_CPU_IDLE
1274 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1275                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1276 {
1277         rq->idle_state = idle_state;
1278 }
1279
1280 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1281 {
1282         WARN_ON(!rcu_read_lock_held());
1283         return rq->idle_state;
1284 }
1285 #else
1286 static inline void idle_set_state(struct rq *rq,
1287                                   struct cpuidle_state *idle_state)
1288 {
1289 }
1290
1291 static inline struct cpuidle_state *idle_get_state(struct rq *rq)
1292 {
1293         return NULL;
1294 }
1295 #endif
1296
1297 extern void sysrq_sched_debug_show(void);
1298 extern void sched_init_granularity(void);
1299 extern void update_max_interval(void);
1300
1301 extern void init_sched_dl_class(void);
1302 extern void init_sched_rt_class(void);
1303 extern void init_sched_fair_class(void);
1304
1305 extern void resched_curr(struct rq *rq);
1306 extern void resched_cpu(int cpu);
1307
1308 extern struct rt_bandwidth def_rt_bandwidth;
1309 extern void init_rt_bandwidth(struct rt_bandwidth *rt_b, u64 period, u64 runtime);
1310
1311 extern struct dl_bandwidth def_dl_bandwidth;
1312 extern void init_dl_bandwidth(struct dl_bandwidth *dl_b, u64 period, u64 runtime);
1313 extern void init_dl_task_timer(struct sched_dl_entity *dl_se);
1314
1315 unsigned long to_ratio(u64 period, u64 runtime);
1316
1317 extern void init_entity_runnable_average(struct sched_entity *se);
1318
1319 static inline void add_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1320 {
1321         unsigned prev_nr = rq->nr_running;
1322
1323         rq->nr_running = prev_nr + count;
1324
1325         if (prev_nr < 2 && rq->nr_running >= 2) {
1326 #ifdef CONFIG_SMP
1327                 if (!rq->rd->overload)
1328                         rq->rd->overload = true;
1329 #endif
1330
1331 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1332                 if (tick_nohz_full_cpu(rq->cpu)) {
1333                         /*
1334                          * Tick is needed if more than one task runs on a CPU.
1335                          * Send the target an IPI to kick it out of nohz mode.
1336                          *
1337                          * We assume that IPI implies full memory barrier and the
1338                          * new value of rq->nr_running is visible on reception
1339                          * from the target.
1340                          */
1341                         tick_nohz_full_kick_cpu(rq->cpu);
1342                 }
1343 #endif
1344         }
1345 }
1346
1347 static inline void sub_nr_running(struct rq *rq, unsigned count)
1348 {
1349         rq->nr_running -= count;
1350 }
1351
1352 static inline void rq_last_tick_reset(struct rq *rq)
1353 {
1354 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1355         rq->last_sched_tick = jiffies;
1356 #endif
1357 }
1358
1359 extern void update_rq_clock(struct rq *rq);
1360
1361 extern void activate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1362 extern void deactivate_task(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1363
1364 extern void check_preempt_curr(struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1365
1366 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1367 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1368 extern const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1369
1370 static inline u64 sched_avg_period(void)
1371 {
1372         return (u64)sysctl_sched_time_avg * NSEC_PER_MSEC / 2;
1373 }
1374
1375 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
1376
1377 /*
1378  * Use hrtick when:
1379  *  - enabled by features
1380  *  - hrtimer is actually high res
1381  */
1382 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1383 {
1384         if (!sched_feat(HRTICK))
1385                 return 0;
1386         if (!cpu_active(cpu_of(rq)))
1387                 return 0;
1388         return hrtimer_is_hres_active(&rq->hrtick_timer);
1389 }
1390
1391 void hrtick_start(struct rq *rq, u64 delay);
1392
1393 #else
1394
1395 static inline int hrtick_enabled(struct rq *rq)
1396 {
1397         return 0;
1398 }
1399
1400 #endif /* CONFIG_SCHED_HRTICK */
1401
1402 #ifdef CONFIG_SMP
1403 extern void sched_avg_update(struct rq *rq);
1404
1405 #ifndef arch_scale_freq_capacity
1406 static __always_inline
1407 unsigned long arch_scale_freq_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
1408 {
1409         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1410 }
1411 #endif
1412
1413 #ifndef arch_scale_cpu_capacity
1414 static __always_inline
1415 unsigned long arch_scale_cpu_capacity(struct sched_domain *sd, int cpu)
1416 {
1417         if (sd && (sd->flags & SD_SHARE_CPUCAPACITY) && (sd->span_weight > 1))
1418                 return sd->smt_gain / sd->span_weight;
1419
1420         return SCHED_CAPACITY_SCALE;
1421 }
1422 #endif
1423
1424 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta)
1425 {
1426         rq->rt_avg += rt_delta * arch_scale_freq_capacity(NULL, cpu_of(rq));
1427         sched_avg_update(rq);
1428 }
1429 #else
1430 static inline void sched_rt_avg_update(struct rq *rq, u64 rt_delta) { }
1431 static inline void sched_avg_update(struct rq *rq) { }
1432 #endif
1433
1434 /*
1435  * __task_rq_lock - lock the rq @p resides on.
1436  */
1437 static inline struct rq *__task_rq_lock(struct task_struct *p)
1438         __acquires(rq->lock)
1439 {
1440         struct rq *rq;
1441
1442         lockdep_assert_held(&p->pi_lock);
1443
1444         for (;;) {
1445                 rq = task_rq(p);
1446                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1447                 if (likely(rq == task_rq(p) && !task_on_rq_migrating(p))) {
1448                         lockdep_pin_lock(&rq->lock);
1449                         return rq;
1450                 }
1451                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1452
1453                 while (unlikely(task_on_rq_migrating(p)))
1454                         cpu_relax();
1455         }
1456 }
1457
1458 /*
1459  * task_rq_lock - lock p->pi_lock and lock the rq @p resides on.
1460  */
1461 static inline struct rq *task_rq_lock(struct task_struct *p, unsigned long *flags)
1462         __acquires(p->pi_lock)
1463         __acquires(rq->lock)
1464 {
1465         struct rq *rq;
1466
1467         for (;;) {
1468                 raw_spin_lock_irqsave(&p->pi_lock, *flags);
1469                 rq = task_rq(p);
1470                 raw_spin_lock(&rq->lock);
1471                 /*
1472                  *      move_queued_task()              task_rq_lock()
1473                  *
1474                  *      ACQUIRE (rq->lock)
1475                  *      [S] ->on_rq = MIGRATING         [L] rq = task_rq()
1476                  *      WMB (__set_task_cpu())          ACQUIRE (rq->lock);
1477                  *      [S] ->cpu = new_cpu             [L] task_rq()
1478                  *                                      [L] ->on_rq
1479                  *      RELEASE (rq->lock)
1480                  *
1481                  * If we observe the old cpu in task_rq_lock, the acquire of
1482                  * the old rq->lock will fully serialize against the stores.
1483                  *
1484                  * If we observe the new cpu in task_rq_lock, the acquire will
1485                  * pair with the WMB to ensure we must then also see migrating.
1486                  */
1487                 if (likely(rq == task_rq(p) && !task_on_rq_migrating(p))) {
1488                         lockdep_pin_lock(&rq->lock);
1489                         return rq;
1490                 }
1491                 raw_spin_unlock(&rq->lock);
1492                 raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
1493
1494                 while (unlikely(task_on_rq_migrating(p)))
1495                         cpu_relax();
1496         }
1497 }
1498
1499 static inline void __task_rq_unlock(struct rq *rq)
1500         __releases(rq->lock)
1501 {
1502         lockdep_unpin_lock(&rq->lock);
1503         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1504 }
1505
1506 static inline void
1507 task_rq_unlock(struct rq *rq, struct task_struct *p, unsigned long *flags)
1508         __releases(rq->lock)
1509         __releases(p->pi_lock)
1510 {
1511         lockdep_unpin_lock(&rq->lock);
1512         raw_spin_unlock(&rq->lock);
1513         raw_spin_unlock_irqrestore(&p->pi_lock, *flags);
1514 }
1515
1516 #ifdef CONFIG_SMP
1517 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1518
1519 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2);
1520
1521 /*
1522  * fair double_lock_balance: Safely acquires both rq->locks in a fair
1523  * way at the expense of forcing extra atomic operations in all
1524  * invocations.  This assures that the double_lock is acquired using the
1525  * same underlying policy as the spinlock_t on this architecture, which
1526  * reduces latency compared to the unfair variant below.  However, it
1527  * also adds more overhead and therefore may reduce throughput.
1528  */
1529 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1530         __releases(this_rq->lock)
1531         __acquires(busiest->lock)
1532         __acquires(this_rq->lock)
1533 {
1534         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1535         double_rq_lock(this_rq, busiest);
1536
1537         return 1;
1538 }
1539
1540 #else
1541 /*
1542  * Unfair double_lock_balance: Optimizes throughput at the expense of
1543  * latency by eliminating extra atomic operations when the locks are
1544  * already in proper order on entry.  This favors lower cpu-ids and will
1545  * grant the double lock to lower cpus over higher ids under contention,
1546  * regardless of entry order into the function.
1547  */
1548 static inline int _double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1549         __releases(this_rq->lock)
1550         __acquires(busiest->lock)
1551         __acquires(this_rq->lock)
1552 {
1553         int ret = 0;
1554
1555         if (unlikely(!raw_spin_trylock(&busiest->lock))) {
1556                 if (busiest < this_rq) {
1557                         raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1558                         raw_spin_lock(&busiest->lock);
1559                         raw_spin_lock_nested(&this_rq->lock,
1560                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1561                         ret = 1;
1562                 } else
1563                         raw_spin_lock_nested(&busiest->lock,
1564                                               SINGLE_DEPTH_NESTING);
1565         }
1566         return ret;
1567 }
1568
1569 #endif /* CONFIG_PREEMPT */
1570
1571 /*
1572  * double_lock_balance - lock the busiest runqueue, this_rq is locked already.
1573  */
1574 static inline int double_lock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1575 {
1576         if (unlikely(!irqs_disabled())) {
1577                 /* printk() doesn't work good under rq->lock */
1578                 raw_spin_unlock(&this_rq->lock);
1579                 BUG_ON(1);
1580         }
1581
1582         return _double_lock_balance(this_rq, busiest);
1583 }
1584
1585 static inline void double_unlock_balance(struct rq *this_rq, struct rq *busiest)
1586         __releases(busiest->lock)
1587 {
1588         raw_spin_unlock(&busiest->lock);
1589         lock_set_subclass(&this_rq->lock.dep_map, 0, _RET_IP_);
1590 }
1591
1592 static inline void double_lock(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1593 {
1594         if (l1 > l2)
1595                 swap(l1, l2);
1596
1597         spin_lock(l1);
1598         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1599 }
1600
1601 static inline void double_lock_irq(spinlock_t *l1, spinlock_t *l2)
1602 {
1603         if (l1 > l2)
1604                 swap(l1, l2);
1605
1606         spin_lock_irq(l1);
1607         spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1608 }
1609
1610 static inline void double_raw_lock(raw_spinlock_t *l1, raw_spinlock_t *l2)
1611 {
1612         if (l1 > l2)
1613                 swap(l1, l2);
1614
1615         raw_spin_lock(l1);
1616         raw_spin_lock_nested(l2, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1617 }
1618
1619 /*
1620  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1621  *
1622  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1623  * you need to do so manually before calling.
1624  */
1625 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1626         __acquires(rq1->lock)
1627         __acquires(rq2->lock)
1628 {
1629         BUG_ON(!irqs_disabled());
1630         if (rq1 == rq2) {
1631                 raw_spin_lock(&rq1->lock);
1632                 __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1633         } else {
1634                 if (rq1 < rq2) {
1635                         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1636                         raw_spin_lock_nested(&rq2->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1637                 } else {
1638                         raw_spin_lock(&rq2->lock);
1639                         raw_spin_lock_nested(&rq1->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1640                 }
1641         }
1642 }
1643
1644 /*
1645  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1646  *
1647  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1648  * you need to do so manually after calling.
1649  */
1650 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1651         __releases(rq1->lock)
1652         __releases(rq2->lock)
1653 {
1654         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1655         if (rq1 != rq2)
1656                 raw_spin_unlock(&rq2->lock);
1657         else
1658                 __release(rq2->lock);
1659 }
1660
1661 #else /* CONFIG_SMP */
1662
1663 /*
1664  * double_rq_lock - safely lock two runqueues
1665  *
1666  * Note this does not disable interrupts like task_rq_lock,
1667  * you need to do so manually before calling.
1668  */
1669 static inline void double_rq_lock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1670         __acquires(rq1->lock)
1671         __acquires(rq2->lock)
1672 {
1673         BUG_ON(!irqs_disabled());
1674         BUG_ON(rq1 != rq2);
1675         raw_spin_lock(&rq1->lock);
1676         __acquire(rq2->lock);   /* Fake it out ;) */
1677 }
1678
1679 /*
1680  * double_rq_unlock - safely unlock two runqueues
1681  *
1682  * Note this does not restore interrupts like task_rq_unlock,
1683  * you need to do so manually after calling.
1684  */
1685 static inline void double_rq_unlock(struct rq *rq1, struct rq *rq2)
1686         __releases(rq1->lock)
1687         __releases(rq2->lock)
1688 {
1689         BUG_ON(rq1 != rq2);
1690         raw_spin_unlock(&rq1->lock);
1691         __release(rq2->lock);
1692 }
1693
1694 #endif
1695
1696 extern struct sched_entity *__pick_first_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
1697 extern struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq);
1698
1699 #ifdef  CONFIG_SCHED_DEBUG
1700 extern void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1701 extern void print_rt_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1702 extern void print_dl_stats(struct seq_file *m, int cpu);
1703 extern void
1704 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
1705
1706 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1707 extern void
1708 show_numa_stats(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1709 extern void
1710 print_numa_stats(struct seq_file *m, int node, unsigned long tsf,
1711         unsigned long tpf, unsigned long gsf, unsigned long gpf);
1712 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1713 #endif /* CONFIG_SCHED_DEBUG */
1714
1715 extern void init_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq);
1716 extern void init_rt_rq(struct rt_rq *rt_rq);
1717 extern void init_dl_rq(struct dl_rq *dl_rq);
1718
1719 extern void cfs_bandwidth_usage_inc(void);
1720 extern void cfs_bandwidth_usage_dec(void);
1721
1722 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1723 enum rq_nohz_flag_bits {
1724         NOHZ_TICK_STOPPED,
1725         NOHZ_BALANCE_KICK,
1726 };
1727
1728 #define nohz_flags(cpu) (&cpu_rq(cpu)->nohz_flags)
1729 #endif
1730
1731 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1732
1733 DECLARE_PER_CPU(u64, cpu_hardirq_time);
1734 DECLARE_PER_CPU(u64, cpu_softirq_time);
1735
1736 #ifndef CONFIG_64BIT
1737 DECLARE_PER_CPU(seqcount_t, irq_time_seq);
1738
1739 static inline void irq_time_write_begin(void)
1740 {
1741         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1742         smp_wmb();
1743 }
1744
1745 static inline void irq_time_write_end(void)
1746 {
1747         smp_wmb();
1748         __this_cpu_inc(irq_time_seq.sequence);
1749 }
1750
1751 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1752 {
1753         u64 irq_time;
1754         unsigned seq;
1755
1756         do {
1757                 seq = read_seqcount_begin(&per_cpu(irq_time_seq, cpu));
1758                 irq_time = per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) +
1759                            per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1760         } while (read_seqcount_retry(&per_cpu(irq_time_seq, cpu), seq));
1761
1762         return irq_time;
1763 }
1764 #else /* CONFIG_64BIT */
1765 static inline void irq_time_write_begin(void)
1766 {
1767 }
1768
1769 static inline void irq_time_write_end(void)
1770 {
1771 }
1772
1773 static inline u64 irq_time_read(int cpu)
1774 {
1775         return per_cpu(cpu_softirq_time, cpu) + per_cpu(cpu_hardirq_time, cpu);
1776 }
1777 #endif /* CONFIG_64BIT */
1778 #endif /* CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING */