sched: fair-group: de-couple load-balancing from the rb-trees
[linux-2.6] / kernel / sched_fair.c
1 /*
2  * Completely Fair Scheduling (CFS) Class (SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH)
3  *
4  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
5  *
6  *  Interactivity improvements by Mike Galbraith
7  *  (C) 2007 Mike Galbraith <efault@gmx.de>
8  *
9  *  Various enhancements by Dmitry Adamushko.
10  *  (C) 2007 Dmitry Adamushko <dmitry.adamushko@gmail.com>
11  *
12  *  Group scheduling enhancements by Srivatsa Vaddagiri
13  *  Copyright IBM Corporation, 2007
14  *  Author: Srivatsa Vaddagiri <vatsa@linux.vnet.ibm.com>
15  *
16  *  Scaled math optimizations by Thomas Gleixner
17  *  Copyright (C) 2007, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
18  *
19  *  Adaptive scheduling granularity, math enhancements by Peter Zijlstra
20  *  Copyright (C) 2007 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra <pzijlstr@redhat.com>
21  */
22
23 #include <linux/latencytop.h>
24
25 /*
26  * Targeted preemption latency for CPU-bound tasks:
27  * (default: 20ms * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
28  *
29  * NOTE: this latency value is not the same as the concept of
30  * 'timeslice length' - timeslices in CFS are of variable length
31  * and have no persistent notion like in traditional, time-slice
32  * based scheduling concepts.
33  *
34  * (to see the precise effective timeslice length of your workload,
35  *  run vmstat and monitor the context-switches (cs) field)
36  */
37 unsigned int sysctl_sched_latency = 20000000ULL;
38
39 /*
40  * Minimal preemption granularity for CPU-bound tasks:
41  * (default: 4 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
42  */
43 unsigned int sysctl_sched_min_granularity = 4000000ULL;
44
45 /*
46  * is kept at sysctl_sched_latency / sysctl_sched_min_granularity
47  */
48 static unsigned int sched_nr_latency = 5;
49
50 /*
51  * After fork, child runs first. (default) If set to 0 then
52  * parent will (try to) run first.
53  */
54 const_debug unsigned int sysctl_sched_child_runs_first = 1;
55
56 /*
57  * sys_sched_yield() compat mode
58  *
59  * This option switches the agressive yield implementation of the
60  * old scheduler back on.
61  */
62 unsigned int __read_mostly sysctl_sched_compat_yield;
63
64 /*
65  * SCHED_OTHER wake-up granularity.
66  * (default: 10 msec * (1 + ilog(ncpus)), units: nanoseconds)
67  *
68  * This option delays the preemption effects of decoupled workloads
69  * and reduces their over-scheduling. Synchronous workloads will still
70  * have immediate wakeup/sleep latencies.
71  */
72 unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity = 10000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 /**************************************************************
77  * CFS operations on generic schedulable entities:
78  */
79
80 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
81 {
82         return container_of(se, struct task_struct, se);
83 }
84
85 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
86
87 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
88 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
89 {
90         return cfs_rq->rq;
91 }
92
93 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
94 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
95
96 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
97 #define for_each_sched_entity(se) \
98                 for (; se; se = se->parent)
99
100 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
101 {
102         return p->se.cfs_rq;
103 }
104
105 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
106 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
107 {
108         return se->cfs_rq;
109 }
110
111 /* runqueue "owned" by this group */
112 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
113 {
114         return grp->my_q;
115 }
116
117 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
118  * another cpu ('this_cpu')
119  */
120 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
121 {
122         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
123 }
124
125 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
126 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
127         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
128
129 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
130 static inline int
131 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
132 {
133         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
134                 return 1;
135
136         return 0;
137 }
138
139 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
140 {
141         return se->parent;
142 }
143
144 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
145
146 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
147 {
148         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
149 }
150
151 #define entity_is_task(se)      1
152
153 #define for_each_sched_entity(se) \
154                 for (; se; se = NULL)
155
156 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
157 {
158         return &task_rq(p)->cfs;
159 }
160
161 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
162 {
163         struct task_struct *p = task_of(se);
164         struct rq *rq = task_rq(p);
165
166         return &rq->cfs;
167 }
168
169 /* runqueue "owned" by this group */
170 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
171 {
172         return NULL;
173 }
174
175 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
176 {
177         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
178 }
179
180 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
181                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
182
183 static inline int
184 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
185 {
186         return 1;
187 }
188
189 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
190 {
191         return NULL;
192 }
193
194 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
195
196
197 /**************************************************************
198  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
199  */
200
201 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
202 {
203         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
204         if (delta > 0)
205                 min_vruntime = vruntime;
206
207         return min_vruntime;
208 }
209
210 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
211 {
212         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
213         if (delta < 0)
214                 min_vruntime = vruntime;
215
216         return min_vruntime;
217 }
218
219 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
220 {
221         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
222 }
223
224 /*
225  * Enqueue an entity into the rb-tree:
226  */
227 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
228 {
229         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
230         struct rb_node *parent = NULL;
231         struct sched_entity *entry;
232         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
233         int leftmost = 1;
234
235         /*
236          * Find the right place in the rbtree:
237          */
238         while (*link) {
239                 parent = *link;
240                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
241                 /*
242                  * We dont care about collisions. Nodes with
243                  * the same key stay together.
244                  */
245                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
246                         link = &parent->rb_left;
247                 } else {
248                         link = &parent->rb_right;
249                         leftmost = 0;
250                 }
251         }
252
253         /*
254          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
255          * used):
256          */
257         if (leftmost) {
258                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
259                 /*
260                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
261                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
262                  */
263                 cfs_rq->min_vruntime =
264                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
265         }
266
267         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
268         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
269 }
270
271 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
272 {
273         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
274                 struct rb_node *next_node;
275                 struct sched_entity *next;
276
277                 next_node = rb_next(&se->run_node);
278                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
279
280                 if (next_node) {
281                         next = rb_entry(next_node,
282                                         struct sched_entity, run_node);
283                         cfs_rq->min_vruntime =
284                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
285                                              next->vruntime);
286                 }
287         }
288
289         if (cfs_rq->next == se)
290                 cfs_rq->next = NULL;
291
292         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
293 }
294
295 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
296 {
297         return cfs_rq->rb_leftmost;
298 }
299
300 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
301 {
302         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
303 }
304
305 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
306 {
307         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
308
309         if (!last)
310                 return NULL;
311
312         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
313 }
314
315 /**************************************************************
316  * Scheduling class statistics methods:
317  */
318
319 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
320 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
321                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
322                 loff_t *ppos)
323 {
324         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
325
326         if (ret || !write)
327                 return ret;
328
329         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
330                                         sysctl_sched_min_granularity);
331
332         return 0;
333 }
334 #endif
335
336 /*
337  * The idea is to set a period in which each task runs once.
338  *
339  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
340  * this period because otherwise the slices get too small.
341  *
342  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
343  */
344 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
345 {
346         u64 period = sysctl_sched_latency;
347         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
348
349         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
350                 period = sysctl_sched_min_granularity;
351                 period *= nr_running;
352         }
353
354         return period;
355 }
356
357 /*
358  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
359  * proportional to the weight.
360  *
361  * s = p*w/rw
362  */
363 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
364 {
365         u64 slice = __sched_period(cfs_rq->nr_running);
366
367         for_each_sched_entity(se) {
368                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
369
370                 slice *= se->load.weight;
371                 do_div(slice, cfs_rq->load.weight);
372         }
373
374
375         return slice;
376 }
377
378 /*
379  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
380  *
381  * vs = s/w = p/rw
382  */
383 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
384 {
385         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
386         unsigned long weight;
387         u64 vslice;
388
389         if (!se->on_rq)
390                 nr_running++;
391
392         vslice = __sched_period(nr_running);
393
394         for_each_sched_entity(se) {
395                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
396
397                 weight = cfs_rq->load.weight;
398                 if (!se->on_rq)
399                         weight += se->load.weight;
400
401                 vslice *= NICE_0_LOAD;
402                 do_div(vslice, weight);
403         }
404
405         return vslice;
406 }
407
408 /*
409  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
410  * are not in our scheduling class.
411  */
412 static inline void
413 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
414               unsigned long delta_exec)
415 {
416         unsigned long delta_exec_weighted;
417
418         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
419
420         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
421         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
422         delta_exec_weighted = delta_exec;
423         if (unlikely(curr->load.weight != NICE_0_LOAD)) {
424                 delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec_weighted,
425                                                         &curr->load);
426         }
427         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
428 }
429
430 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
431 {
432         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
433         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
434         unsigned long delta_exec;
435
436         if (unlikely(!curr))
437                 return;
438
439         /*
440          * Get the amount of time the current task was running
441          * since the last time we changed load (this cannot
442          * overflow on 32 bits):
443          */
444         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
445
446         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
447         curr->exec_start = now;
448
449         if (entity_is_task(curr)) {
450                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
451
452                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
453         }
454 }
455
456 static inline void
457 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
458 {
459         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
460 }
461
462 /*
463  * Task is being enqueued - update stats:
464  */
465 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
466 {
467         /*
468          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
469          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
470          */
471         if (se != cfs_rq->curr)
472                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
473 }
474
475 static void
476 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
477 {
478         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
479                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
480         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
481         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
482                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
483         schedstat_set(se->wait_start, 0);
484 }
485
486 static inline void
487 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
488 {
489         /*
490          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
491          * waiting task:
492          */
493         if (se != cfs_rq->curr)
494                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
495 }
496
497 /*
498  * We are picking a new current task - update its stats:
499  */
500 static inline void
501 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
502 {
503         /*
504          * We are starting a new run period:
505          */
506         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
507 }
508
509 /**************************************************
510  * Scheduling class queueing methods:
511  */
512
513 #if defined CONFIG_SMP && defined CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
514 static void
515 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
516 {
517         cfs_rq->task_weight += weight;
518 }
519 #else
520 static inline void
521 add_cfs_task_weight(struct cfs_rq *cfs_rq, unsigned long weight)
522 {
523 }
524 #endif
525
526 static void
527 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
528 {
529         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
530         if (!parent_entity(se))
531                 inc_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
532         if (entity_is_task(se))
533                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, se->load.weight);
534         cfs_rq->nr_running++;
535         se->on_rq = 1;
536         list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
537 }
538
539 static void
540 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
541 {
542         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
543         if (!parent_entity(se))
544                 dec_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
545         if (entity_is_task(se))
546                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, -se->load.weight);
547         cfs_rq->nr_running--;
548         se->on_rq = 0;
549         list_del_init(&se->group_node);
550 }
551
552 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
553 {
554 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
555         if (se->sleep_start) {
556                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
557                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
558
559                 if ((s64)delta < 0)
560                         delta = 0;
561
562                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
563                         se->sleep_max = delta;
564
565                 se->sleep_start = 0;
566                 se->sum_sleep_runtime += delta;
567
568                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
569         }
570         if (se->block_start) {
571                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
572                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
573
574                 if ((s64)delta < 0)
575                         delta = 0;
576
577                 if (unlikely(delta > se->block_max))
578                         se->block_max = delta;
579
580                 se->block_start = 0;
581                 se->sum_sleep_runtime += delta;
582
583                 /*
584                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
585                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
586                  * time that the task spent sleeping:
587                  */
588                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
589
590                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
591                                      delta >> 20);
592                 }
593                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
594         }
595 #endif
596 }
597
598 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
599 {
600 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
601         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
602
603         if (d < 0)
604                 d = -d;
605
606         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
607                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
608 #endif
609 }
610
611 static void
612 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
613 {
614         u64 vruntime;
615
616         if (first_fair(cfs_rq)) {
617                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
618                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
619         } else
620                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
621
622         /*
623          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
624          * however the extra weight of the new task will slow them down a
625          * little, place the new task so that it fits in the slot that
626          * stays open at the end.
627          */
628         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
629                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
630
631         if (!initial) {
632                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
633                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
634                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
635                                 vruntime -= calc_delta_fair(sysctl_sched_latency,
636                                                 &cfs_rq->load);
637                         else
638                                 vruntime -= sysctl_sched_latency;
639                 }
640
641                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
642                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
643         }
644
645         se->vruntime = vruntime;
646 }
647
648 static void
649 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
650 {
651         /*
652          * Update run-time statistics of the 'current'.
653          */
654         update_curr(cfs_rq);
655
656         if (wakeup) {
657                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
658                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
659         }
660
661         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
662         check_spread(cfs_rq, se);
663         if (se != cfs_rq->curr)
664                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
665         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
666 }
667
668 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
669 {
670         s64 diff = sample - *avg;
671         *avg += diff >> 3;
672 }
673
674 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
675 {
676         if (!se->last_wakeup)
677                 return;
678
679         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
680         se->last_wakeup = 0;
681 }
682
683 static void
684 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
685 {
686         /*
687          * Update run-time statistics of the 'current'.
688          */
689         update_curr(cfs_rq);
690
691         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
692         if (sleep) {
693                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
694 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
695                 if (entity_is_task(se)) {
696                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
697
698                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
699                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
700                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
701                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
702                 }
703 #endif
704         }
705
706         if (se != cfs_rq->curr)
707                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
708         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
709 }
710
711 /*
712  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
713  */
714 static void
715 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
716 {
717         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
718
719         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
720         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
721         if (delta_exec > ideal_runtime)
722                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
723 }
724
725 static void
726 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
727 {
728         /* 'current' is not kept within the tree. */
729         if (se->on_rq) {
730                 /*
731                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
732                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
733                  * runqueue.
734                  */
735                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
736                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
737         }
738
739         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
740         cfs_rq->curr = se;
741 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
742         /*
743          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
744          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
745          * when there are only lesser-weight tasks around):
746          */
747         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
748                 se->slice_max = max(se->slice_max,
749                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
750         }
751 #endif
752         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
753 }
754
755 static int
756 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
757
758 static struct sched_entity *
759 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
760 {
761         if (!cfs_rq->next)
762                 return se;
763
764         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
765                 return se;
766
767         return cfs_rq->next;
768 }
769
770 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
771 {
772         struct sched_entity *se = NULL;
773
774         if (first_fair(cfs_rq)) {
775                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
776                 se = pick_next(cfs_rq, se);
777                 set_next_entity(cfs_rq, se);
778         }
779
780         return se;
781 }
782
783 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
784 {
785         /*
786          * If still on the runqueue then deactivate_task()
787          * was not called and update_curr() has to be done:
788          */
789         if (prev->on_rq)
790                 update_curr(cfs_rq);
791
792         check_spread(cfs_rq, prev);
793         if (prev->on_rq) {
794                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
795                 /* Put 'current' back into the tree. */
796                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
797         }
798         cfs_rq->curr = NULL;
799 }
800
801 static void
802 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
803 {
804         /*
805          * Update run-time statistics of the 'current'.
806          */
807         update_curr(cfs_rq);
808
809 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
810         /*
811          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
812          * validating it and just reschedule.
813          */
814         if (queued)
815                 return resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
816         /*
817          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
818          */
819         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
820                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
821                 return;
822 #endif
823
824         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
825                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
826 }
827
828 /**************************************************
829  * CFS operations on tasks:
830  */
831
832 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
833 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
834 {
835         int requeue = rq->curr == p;
836         struct sched_entity *se = &p->se;
837         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
838
839         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
840
841         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
842                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
843                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
844                 s64 delta = slice - ran;
845
846                 if (delta < 0) {
847                         if (rq->curr == p)
848                                 resched_task(p);
849                         return;
850                 }
851
852                 /*
853                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
854                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
855                  */
856                 if (!requeue)
857                         delta = max(10000LL, delta);
858
859                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
860         }
861 }
862 #else
863 static inline void
864 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
865 {
866 }
867 #endif
868
869 /*
870  * The enqueue_task method is called before nr_running is
871  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
872  * then put the task into the rbtree:
873  */
874 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
875 {
876         struct cfs_rq *cfs_rq;
877         struct sched_entity *se = &p->se;
878
879         for_each_sched_entity(se) {
880                 if (se->on_rq)
881                         break;
882                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
883                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
884                 wakeup = 1;
885         }
886
887         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
888 }
889
890 /*
891  * The dequeue_task method is called before nr_running is
892  * decreased. We remove the task from the rbtree and
893  * update the fair scheduling stats:
894  */
895 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
896 {
897         struct cfs_rq *cfs_rq;
898         struct sched_entity *se = &p->se;
899
900         for_each_sched_entity(se) {
901                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
902                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
903                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
904                 if (cfs_rq->load.weight)
905                         break;
906                 sleep = 1;
907         }
908
909         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
910 }
911
912 /*
913  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
914  *
915  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
916  */
917 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
918 {
919         struct task_struct *curr = rq->curr;
920         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
921         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
922
923         /*
924          * Are we the only task in the tree?
925          */
926         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
927                 return;
928
929         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
930                 __update_rq_clock(rq);
931                 /*
932                  * Update run-time statistics of the 'current'.
933                  */
934                 update_curr(cfs_rq);
935
936                 return;
937         }
938         /*
939          * Find the rightmost entry in the rbtree:
940          */
941         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
942         /*
943          * Already in the rightmost position?
944          */
945         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
946                 return;
947
948         /*
949          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
950          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
951          * 'current' within the tree based on its new key value.
952          */
953         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
954 }
955
956 /*
957  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
958  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
959  * search starts with cpus closest then further out as needed,
960  * so we always favor a closer, idle cpu.
961  *
962  * Returns the CPU we should wake onto.
963  */
964 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
965 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
966 {
967         cpumask_t tmp;
968         struct sched_domain *sd;
969         int i;
970
971         /*
972          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
973          *
974          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
975          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
976          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
977          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
978          * penalities associated with that.
979          */
980         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
981                 return cpu;
982
983         for_each_domain(cpu, sd) {
984                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
985                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
986                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
987                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
988                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
989                                 if (idle_cpu(i)) {
990                                         if (i != task_cpu(p)) {
991                                                 schedstat_inc(p,
992                                                        se.nr_wakeups_idle);
993                                         }
994                                         return i;
995                                 }
996                         }
997                 } else {
998                         break;
999                 }
1000         }
1001         return cpu;
1002 }
1003 #else
1004 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1005 {
1006         return cpu;
1007 }
1008 #endif
1009
1010 #ifdef CONFIG_SMP
1011
1012 static const struct sched_class fair_sched_class;
1013
1014 static int
1015 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1016             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1017             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1018             unsigned int imbalance)
1019 {
1020         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1021         unsigned long tl = this_load;
1022         unsigned long tl_per_task;
1023
1024         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE))
1025                 return 0;
1026
1027         /*
1028          * If the currently running task will sleep within
1029          * a reasonable amount of time then attract this newly
1030          * woken task:
1031          */
1032         if (sync && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
1033                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1034                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1035                         return 1;
1036         }
1037
1038         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1039         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1040
1041         /*
1042          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1043          * effect of the currently running task from the load
1044          * of the current CPU:
1045          */
1046         if (sync)
1047                 tl -= current->se.load.weight;
1048
1049         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1050                         100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1051                 /*
1052                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1053                  * p is cache cold in this domain, and
1054                  * there is no bad imbalance.
1055                  */
1056                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1057                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1058
1059                 return 1;
1060         }
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1065 {
1066         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1067         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1068         unsigned long load, this_load;
1069         struct rq *rq, *this_rq;
1070         unsigned int imbalance;
1071         int idx;
1072
1073         prev_cpu        = task_cpu(p);
1074         rq              = task_rq(p);
1075         this_cpu        = smp_processor_id();
1076         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1077         new_cpu         = prev_cpu;
1078
1079         /*
1080          * 'this_sd' is the first domain that both
1081          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1082          */
1083         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1084                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1085                         this_sd = sd;
1086                         break;
1087                 }
1088         }
1089
1090         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1091                 goto out;
1092
1093         /*
1094          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1095          */
1096         if (!this_sd)
1097                 goto out;
1098
1099         idx = this_sd->wake_idx;
1100
1101         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1102
1103         load = source_load(prev_cpu, idx);
1104         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1105
1106         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1107                                      load, this_load, imbalance))
1108                 return this_cpu;
1109
1110         if (prev_cpu == this_cpu)
1111                 goto out;
1112
1113         /*
1114          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1115          * limit is reached.
1116          */
1117         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1118                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1119                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1120                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1121                         return this_cpu;
1122                 }
1123         }
1124
1125 out:
1126         return wake_idle(new_cpu, p);
1127 }
1128 #endif /* CONFIG_SMP */
1129
1130 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1131 {
1132         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1133
1134         /*
1135          * More easily preempt - nice tasks, while not making
1136          * it harder for + nice tasks.
1137          */
1138         if (unlikely(se->load.weight > NICE_0_LOAD))
1139                 gran = calc_delta_fair(gran, &se->load);
1140
1141         return gran;
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Should 'se' preempt 'curr'.
1146  *
1147  *             |s1
1148  *        |s2
1149  *   |s3
1150  *         g
1151  *      |<--->|c
1152  *
1153  *  w(c, s1) = -1
1154  *  w(c, s2) =  0
1155  *  w(c, s3) =  1
1156  *
1157  */
1158 static int
1159 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1160 {
1161         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1162
1163         if (vdiff < 0)
1164                 return -1;
1165
1166         gran = wakeup_gran(curr);
1167         if (vdiff > gran)
1168                 return 1;
1169
1170         return 0;
1171 }
1172
1173 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
1174 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
1175 {
1176         int depth = 0;
1177
1178         for_each_sched_entity(se)
1179                 depth++;
1180
1181         return depth;
1182 }
1183
1184 /*
1185  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1186  */
1187 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1188 {
1189         struct task_struct *curr = rq->curr;
1190         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1191         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1192         int se_depth, pse_depth;
1193
1194         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1195                 update_rq_clock(rq);
1196                 update_curr(cfs_rq);
1197                 resched_task(curr);
1198                 return;
1199         }
1200
1201         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1202         if (unlikely(se == pse))
1203                 return;
1204
1205         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1206
1207         /*
1208          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1209          * the tick):
1210          */
1211         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1212                 return;
1213
1214         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1215                 return;
1216
1217         /*
1218          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
1219          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
1220          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
1221          * parent.
1222          */
1223
1224         /* First walk up until both entities are at same depth */
1225         se_depth = depth_se(se);
1226         pse_depth = depth_se(pse);
1227
1228         while (se_depth > pse_depth) {
1229                 se_depth--;
1230                 se = parent_entity(se);
1231         }
1232
1233         while (pse_depth > se_depth) {
1234                 pse_depth--;
1235                 pse = parent_entity(pse);
1236         }
1237
1238         while (!is_same_group(se, pse)) {
1239                 se = parent_entity(se);
1240                 pse = parent_entity(pse);
1241         }
1242
1243         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1244                 resched_task(curr);
1245 }
1246
1247 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1248 {
1249         struct task_struct *p;
1250         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1251         struct sched_entity *se;
1252
1253         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1254                 return NULL;
1255
1256         do {
1257                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1258                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1259         } while (cfs_rq);
1260
1261         p = task_of(se);
1262         hrtick_start_fair(rq, p);
1263
1264         return p;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Account for a descheduled task:
1269  */
1270 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1271 {
1272         struct sched_entity *se = &prev->se;
1273         struct cfs_rq *cfs_rq;
1274
1275         for_each_sched_entity(se) {
1276                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1277                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1278         }
1279 }
1280
1281 #ifdef CONFIG_SMP
1282 /**************************************************
1283  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1284  */
1285
1286 /*
1287  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1288  * during the whole iteration, the current task might be
1289  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1290  * achieve that by always pre-iterating before returning
1291  * the current task:
1292  */
1293 static struct task_struct *
1294 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1295 {
1296         struct task_struct *p = NULL;
1297         struct sched_entity *se;
1298
1299         if (next == &cfs_rq->tasks)
1300                 return NULL;
1301
1302         /* Skip over entities that are not tasks */
1303         do {
1304                 se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1305                 next = next->next;
1306         } while (next != &cfs_rq->tasks && !entity_is_task(se));
1307
1308         if (next == &cfs_rq->tasks)
1309                 return NULL;
1310
1311         cfs_rq->balance_iterator = next;
1312
1313         if (entity_is_task(se))
1314                 p = task_of(se);
1315
1316         return p;
1317 }
1318
1319 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1320 {
1321         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1322
1323         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1324 }
1325
1326 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1327 {
1328         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1329
1330         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1331 }
1332
1333 static unsigned long
1334 __load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1335                 unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1336                 enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned, int *this_best_prio,
1337                 struct cfs_rq *cfs_rq)
1338 {
1339         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1340
1341         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1342         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1343         cfs_rq_iterator.arg = cfs_rq;
1344
1345         return balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1346                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1347                         this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
1348 }
1349
1350 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1351 static unsigned long
1352 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1353                   unsigned long max_load_move,
1354                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1355                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1356 {
1357         long rem_load_move = max_load_move;
1358         int busiest_cpu = cpu_of(busiest);
1359         struct task_group *tg;
1360
1361         rcu_read_lock();
1362         list_for_each_entry(tg, &task_groups, list) {
1363                 long imbalance;
1364                 unsigned long this_weight, busiest_weight;
1365                 long rem_load, max_load, moved_load;
1366
1367                 /*
1368                  * empty group
1369                  */
1370                 if (!aggregate(tg, sd)->task_weight)
1371                         continue;
1372
1373                 rem_load = rem_load_move * aggregate(tg, sd)->rq_weight;
1374                 rem_load /= aggregate(tg, sd)->load + 1;
1375
1376                 this_weight = tg->cfs_rq[this_cpu]->task_weight;
1377                 busiest_weight = tg->cfs_rq[busiest_cpu]->task_weight;
1378
1379                 imbalance = (busiest_weight - this_weight) / 2;
1380
1381                 if (imbalance < 0)
1382                         imbalance = busiest_weight;
1383
1384                 max_load = max(rem_load, imbalance);
1385                 moved_load = __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1386                                 max_load, sd, idle, all_pinned, this_best_prio,
1387                                 tg->cfs_rq[busiest_cpu]);
1388
1389                 if (!moved_load)
1390                         continue;
1391
1392                 move_group_shares(tg, sd, busiest_cpu, this_cpu);
1393
1394                 moved_load *= aggregate(tg, sd)->load;
1395                 moved_load /= aggregate(tg, sd)->rq_weight + 1;
1396
1397                 rem_load_move -= moved_load;
1398                 if (rem_load_move < 0)
1399                         break;
1400         }
1401         rcu_read_unlock();
1402
1403         return max_load_move - rem_load_move;
1404 }
1405 #else
1406 static unsigned long
1407 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1408                   unsigned long max_load_move,
1409                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1410                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1411 {
1412         return __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1413                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1414                         this_best_prio, &busiest->cfs);
1415 }
1416 #endif
1417
1418 static int
1419 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1420                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1421 {
1422         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1423         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1424
1425         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1426         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1427
1428         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1429                 /*
1430                  * pass busy_cfs_rq argument into
1431                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1432                  */
1433                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1434                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1435                                        &cfs_rq_iterator))
1436                     return 1;
1437         }
1438
1439         return 0;
1440 }
1441 #endif
1442
1443 /*
1444  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1445  */
1446 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1447 {
1448         struct cfs_rq *cfs_rq;
1449         struct sched_entity *se = &curr->se;
1450
1451         for_each_sched_entity(se) {
1452                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1453                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1454         }
1455 }
1456
1457 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1458
1459 /*
1460  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1461  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1462  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1463  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1464  * the child is not running yet.
1465  */
1466 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1467 {
1468         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1469         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1470         int this_cpu = smp_processor_id();
1471
1472         sched_info_queued(p);
1473
1474         update_curr(cfs_rq);
1475         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1476
1477         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1478         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1479                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1480                 /*
1481                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1482                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1483                  */
1484                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1485         }
1486
1487         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1488         resched_task(rq->curr);
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1493  * the current task.
1494  */
1495 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1496                               int oldprio, int running)
1497 {
1498         /*
1499          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1500          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1501          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1502          */
1503         if (running) {
1504                 if (p->prio > oldprio)
1505                         resched_task(rq->curr);
1506         } else
1507                 check_preempt_curr(rq, p);
1508 }
1509
1510 /*
1511  * We switched to the sched_fair class.
1512  */
1513 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1514                              int running)
1515 {
1516         /*
1517          * We were most likely switched from sched_rt, so
1518          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1519          * if we can still preempt the current task.
1520          */
1521         if (running)
1522                 resched_task(rq->curr);
1523         else
1524                 check_preempt_curr(rq, p);
1525 }
1526
1527 /* Account for a task changing its policy or group.
1528  *
1529  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1530  * migrates between groups/classes.
1531  */
1532 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1533 {
1534         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1535
1536         for_each_sched_entity(se)
1537                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1538 }
1539
1540 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1541 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1542 {
1543         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1544
1545         update_curr(cfs_rq);
1546         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1547 }
1548 #endif
1549
1550 /*
1551  * All the scheduling class methods:
1552  */
1553 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1554         .next                   = &idle_sched_class,
1555         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1556         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1557         .yield_task             = yield_task_fair,
1558 #ifdef CONFIG_SMP
1559         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1560 #endif /* CONFIG_SMP */
1561
1562         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1563
1564         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1565         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1566
1567 #ifdef CONFIG_SMP
1568         .load_balance           = load_balance_fair,
1569         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1570 #endif
1571
1572         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1573         .task_tick              = task_tick_fair,
1574         .task_new               = task_new_fair,
1575
1576         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1577         .switched_to            = switched_to_fair,
1578
1579 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1580         .moved_group            = moved_group_fair,
1581 #endif
1582 };
1583
1584 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1585 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1586 {
1587         struct cfs_rq *cfs_rq;
1588
1589         rcu_read_lock();
1590         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1591                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1592         rcu_read_unlock();
1593 }
1594 #endif