Merge commit 'v2.6.28-rc1' into sched/urgent
[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: 5 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 = 5000000UL;
73
74 const_debug unsigned int sysctl_sched_migration_cost = 500000UL;
75
76 static const struct sched_class fair_sched_class;
77
78 /**************************************************************
79  * CFS operations on generic schedulable entities:
80  */
81
82 static inline struct task_struct *task_of(struct sched_entity *se)
83 {
84         return container_of(se, struct task_struct, se);
85 }
86
87 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
88
89 /* cpu runqueue to which this cfs_rq is attached */
90 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
91 {
92         return cfs_rq->rq;
93 }
94
95 /* An entity is a task if it doesn't "own" a runqueue */
96 #define entity_is_task(se)      (!se->my_q)
97
98 /* Walk up scheduling entities hierarchy */
99 #define for_each_sched_entity(se) \
100                 for (; se; se = se->parent)
101
102 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
103 {
104         return p->se.cfs_rq;
105 }
106
107 /* runqueue on which this entity is (to be) queued */
108 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
109 {
110         return se->cfs_rq;
111 }
112
113 /* runqueue "owned" by this group */
114 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
115 {
116         return grp->my_q;
117 }
118
119 /* Given a group's cfs_rq on one cpu, return its corresponding cfs_rq on
120  * another cpu ('this_cpu')
121  */
122 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
123 {
124         return cfs_rq->tg->cfs_rq[this_cpu];
125 }
126
127 /* Iterate thr' all leaf cfs_rq's on a runqueue */
128 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
129         list_for_each_entry_rcu(cfs_rq, &rq->leaf_cfs_rq_list, leaf_cfs_rq_list)
130
131 /* Do the two (enqueued) entities belong to the same group ? */
132 static inline int
133 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
134 {
135         if (se->cfs_rq == pse->cfs_rq)
136                 return 1;
137
138         return 0;
139 }
140
141 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
142 {
143         return se->parent;
144 }
145
146 #else   /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
147
148 static inline struct rq *rq_of(struct cfs_rq *cfs_rq)
149 {
150         return container_of(cfs_rq, struct rq, cfs);
151 }
152
153 #define entity_is_task(se)      1
154
155 #define for_each_sched_entity(se) \
156                 for (; se; se = NULL)
157
158 static inline struct cfs_rq *task_cfs_rq(struct task_struct *p)
159 {
160         return &task_rq(p)->cfs;
161 }
162
163 static inline struct cfs_rq *cfs_rq_of(struct sched_entity *se)
164 {
165         struct task_struct *p = task_of(se);
166         struct rq *rq = task_rq(p);
167
168         return &rq->cfs;
169 }
170
171 /* runqueue "owned" by this group */
172 static inline struct cfs_rq *group_cfs_rq(struct sched_entity *grp)
173 {
174         return NULL;
175 }
176
177 static inline struct cfs_rq *cpu_cfs_rq(struct cfs_rq *cfs_rq, int this_cpu)
178 {
179         return &cpu_rq(this_cpu)->cfs;
180 }
181
182 #define for_each_leaf_cfs_rq(rq, cfs_rq) \
183                 for (cfs_rq = &rq->cfs; cfs_rq; cfs_rq = NULL)
184
185 static inline int
186 is_same_group(struct sched_entity *se, struct sched_entity *pse)
187 {
188         return 1;
189 }
190
191 static inline struct sched_entity *parent_entity(struct sched_entity *se)
192 {
193         return NULL;
194 }
195
196 #endif  /* CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED */
197
198
199 /**************************************************************
200  * Scheduling class tree data structure manipulation methods:
201  */
202
203 static inline u64 max_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
204 {
205         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
206         if (delta > 0)
207                 min_vruntime = vruntime;
208
209         return min_vruntime;
210 }
211
212 static inline u64 min_vruntime(u64 min_vruntime, u64 vruntime)
213 {
214         s64 delta = (s64)(vruntime - min_vruntime);
215         if (delta < 0)
216                 min_vruntime = vruntime;
217
218         return min_vruntime;
219 }
220
221 static inline s64 entity_key(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
222 {
223         return se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
224 }
225
226 /*
227  * Enqueue an entity into the rb-tree:
228  */
229 static void __enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
230 {
231         struct rb_node **link = &cfs_rq->tasks_timeline.rb_node;
232         struct rb_node *parent = NULL;
233         struct sched_entity *entry;
234         s64 key = entity_key(cfs_rq, se);
235         int leftmost = 1;
236
237         /*
238          * Find the right place in the rbtree:
239          */
240         while (*link) {
241                 parent = *link;
242                 entry = rb_entry(parent, struct sched_entity, run_node);
243                 /*
244                  * We dont care about collisions. Nodes with
245                  * the same key stay together.
246                  */
247                 if (key < entity_key(cfs_rq, entry)) {
248                         link = &parent->rb_left;
249                 } else {
250                         link = &parent->rb_right;
251                         leftmost = 0;
252                 }
253         }
254
255         /*
256          * Maintain a cache of leftmost tree entries (it is frequently
257          * used):
258          */
259         if (leftmost) {
260                 cfs_rq->rb_leftmost = &se->run_node;
261                 /*
262                  * maintain cfs_rq->min_vruntime to be a monotonic increasing
263                  * value tracking the leftmost vruntime in the tree.
264                  */
265                 cfs_rq->min_vruntime =
266                         max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime, se->vruntime);
267         }
268
269         rb_link_node(&se->run_node, parent, link);
270         rb_insert_color(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
271 }
272
273 static void __dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
274 {
275         if (cfs_rq->rb_leftmost == &se->run_node) {
276                 struct rb_node *next_node;
277                 struct sched_entity *next;
278
279                 next_node = rb_next(&se->run_node);
280                 cfs_rq->rb_leftmost = next_node;
281
282                 if (next_node) {
283                         next = rb_entry(next_node,
284                                         struct sched_entity, run_node);
285                         cfs_rq->min_vruntime =
286                                 max_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
287                                              next->vruntime);
288                 }
289         }
290
291         if (cfs_rq->next == se)
292                 cfs_rq->next = NULL;
293
294         rb_erase(&se->run_node, &cfs_rq->tasks_timeline);
295 }
296
297 static inline struct rb_node *first_fair(struct cfs_rq *cfs_rq)
298 {
299         return cfs_rq->rb_leftmost;
300 }
301
302 static struct sched_entity *__pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
303 {
304         return rb_entry(first_fair(cfs_rq), struct sched_entity, run_node);
305 }
306
307 static inline struct sched_entity *__pick_last_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
308 {
309         struct rb_node *last = rb_last(&cfs_rq->tasks_timeline);
310
311         if (!last)
312                 return NULL;
313
314         return rb_entry(last, struct sched_entity, run_node);
315 }
316
317 /**************************************************************
318  * Scheduling class statistics methods:
319  */
320
321 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
322 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
323                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
324                 loff_t *ppos)
325 {
326         int ret = proc_dointvec_minmax(table, write, filp, buffer, lenp, ppos);
327
328         if (ret || !write)
329                 return ret;
330
331         sched_nr_latency = DIV_ROUND_UP(sysctl_sched_latency,
332                                         sysctl_sched_min_granularity);
333
334         return 0;
335 }
336 #endif
337
338 /*
339  * delta *= P[w / rw]
340  */
341 static inline unsigned long
342 calc_delta_weight(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
343 {
344         for_each_sched_entity(se) {
345                 delta = calc_delta_mine(delta,
346                                 se->load.weight, &cfs_rq_of(se)->load);
347         }
348
349         return delta;
350 }
351
352 /*
353  * delta /= w
354  */
355 static inline unsigned long
356 calc_delta_fair(unsigned long delta, struct sched_entity *se)
357 {
358         if (unlikely(se->load.weight != NICE_0_LOAD))
359                 delta = calc_delta_mine(delta, NICE_0_LOAD, &se->load);
360
361         return delta;
362 }
363
364 /*
365  * The idea is to set a period in which each task runs once.
366  *
367  * When there are too many tasks (sysctl_sched_nr_latency) we have to stretch
368  * this period because otherwise the slices get too small.
369  *
370  * p = (nr <= nl) ? l : l*nr/nl
371  */
372 static u64 __sched_period(unsigned long nr_running)
373 {
374         u64 period = sysctl_sched_latency;
375         unsigned long nr_latency = sched_nr_latency;
376
377         if (unlikely(nr_running > nr_latency)) {
378                 period = sysctl_sched_min_granularity;
379                 period *= nr_running;
380         }
381
382         return period;
383 }
384
385 /*
386  * We calculate the wall-time slice from the period by taking a part
387  * proportional to the weight.
388  *
389  * s = p*P[w/rw]
390  */
391 static u64 sched_slice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
392 {
393         unsigned long nr_running = cfs_rq->nr_running;
394
395         if (unlikely(!se->on_rq))
396                 nr_running++;
397
398         return calc_delta_weight(__sched_period(nr_running), se);
399 }
400
401 /*
402  * We calculate the vruntime slice of a to be inserted task
403  *
404  * vs = s/w
405  */
406 static u64 sched_vslice(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
407 {
408         return calc_delta_fair(sched_slice(cfs_rq, se), se);
409 }
410
411 /*
412  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
413  * are not in our scheduling class.
414  */
415 static inline void
416 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
417               unsigned long delta_exec)
418 {
419         unsigned long delta_exec_weighted;
420
421         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
422
423         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
424         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
425         delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec, curr);
426         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
427 }
428
429 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
430 {
431         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
432         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
433         unsigned long delta_exec;
434
435         if (unlikely(!curr))
436                 return;
437
438         /*
439          * Get the amount of time the current task was running
440          * since the last time we changed load (this cannot
441          * overflow on 32 bits):
442          */
443         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
444
445         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
446         curr->exec_start = now;
447
448         if (entity_is_task(curr)) {
449                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
450
451                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
452                 account_group_exec_runtime(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                 list_add(&se->group_node, &cfs_rq->tasks);
535         }
536         cfs_rq->nr_running++;
537         se->on_rq = 1;
538 }
539
540 static void
541 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
542 {
543         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
544         if (!parent_entity(se))
545                 dec_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
546         if (entity_is_task(se)) {
547                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, -se->load.weight);
548                 list_del_init(&se->group_node);
549         }
550         cfs_rq->nr_running--;
551         se->on_rq = 0;
552 }
553
554 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
555 {
556 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
557         if (se->sleep_start) {
558                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
559                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
560
561                 if ((s64)delta < 0)
562                         delta = 0;
563
564                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
565                         se->sleep_max = delta;
566
567                 se->sleep_start = 0;
568                 se->sum_sleep_runtime += delta;
569
570                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
571         }
572         if (se->block_start) {
573                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
574                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
575
576                 if ((s64)delta < 0)
577                         delta = 0;
578
579                 if (unlikely(delta > se->block_max))
580                         se->block_max = delta;
581
582                 se->block_start = 0;
583                 se->sum_sleep_runtime += delta;
584
585                 /*
586                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
587                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
588                  * time that the task spent sleeping:
589                  */
590                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
591
592                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
593                                      delta >> 20);
594                 }
595                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
596         }
597 #endif
598 }
599
600 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
601 {
602 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
603         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
604
605         if (d < 0)
606                 d = -d;
607
608         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
609                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
610 #endif
611 }
612
613 static void
614 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
615 {
616         u64 vruntime;
617
618         if (first_fair(cfs_rq)) {
619                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
620                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
621         } else
622                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
623
624         /*
625          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
626          * however the extra weight of the new task will slow them down a
627          * little, place the new task so that it fits in the slot that
628          * stays open at the end.
629          */
630         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
631                 vruntime += sched_vslice(cfs_rq, se);
632
633         if (!initial) {
634                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
635                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
636                         unsigned long thresh = sysctl_sched_latency;
637
638                         /*
639                          * convert the sleeper threshold into virtual time
640                          */
641                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
642                                 thresh = calc_delta_fair(thresh, se);
643
644                         vruntime -= thresh;
645                 }
646
647                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
648                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
649         }
650
651         se->vruntime = vruntime;
652 }
653
654 static void
655 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
656 {
657         /*
658          * Update run-time statistics of the 'current'.
659          */
660         update_curr(cfs_rq);
661         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
662
663         if (wakeup) {
664                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
665                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
666         }
667
668         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
669         check_spread(cfs_rq, se);
670         if (se != cfs_rq->curr)
671                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
672 }
673
674 static void
675 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
676 {
677         /*
678          * Update run-time statistics of the 'current'.
679          */
680         update_curr(cfs_rq);
681
682         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
683         if (sleep) {
684 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
685                 if (entity_is_task(se)) {
686                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
687
688                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
689                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
690                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
691                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
692                 }
693 #endif
694         }
695
696         if (se != cfs_rq->curr)
697                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
698         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
699 }
700
701 /*
702  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
703  */
704 static void
705 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
706 {
707         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
708
709         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
710         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
711         if (delta_exec > ideal_runtime)
712                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
713 }
714
715 static void
716 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
717 {
718         /* 'current' is not kept within the tree. */
719         if (se->on_rq) {
720                 /*
721                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
722                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
723                  * runqueue.
724                  */
725                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
726                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
727         }
728
729         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
730         cfs_rq->curr = se;
731 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
732         /*
733          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
734          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
735          * when there are only lesser-weight tasks around):
736          */
737         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
738                 se->slice_max = max(se->slice_max,
739                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
740         }
741 #endif
742         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
743 }
744
745 static struct sched_entity *
746 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
747 {
748         struct rq *rq = rq_of(cfs_rq);
749         u64 pair_slice = rq->clock - cfs_rq->pair_start;
750
751         if (!cfs_rq->next || pair_slice > sysctl_sched_min_granularity) {
752                 cfs_rq->pair_start = rq->clock;
753                 return se;
754         }
755
756         return cfs_rq->next;
757 }
758
759 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
760 {
761         struct sched_entity *se = NULL;
762
763         if (first_fair(cfs_rq)) {
764                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
765                 se = pick_next(cfs_rq, se);
766                 set_next_entity(cfs_rq, se);
767         }
768
769         return se;
770 }
771
772 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
773 {
774         /*
775          * If still on the runqueue then deactivate_task()
776          * was not called and update_curr() has to be done:
777          */
778         if (prev->on_rq)
779                 update_curr(cfs_rq);
780
781         check_spread(cfs_rq, prev);
782         if (prev->on_rq) {
783                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
784                 /* Put 'current' back into the tree. */
785                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
786         }
787         cfs_rq->curr = NULL;
788 }
789
790 static void
791 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
792 {
793         /*
794          * Update run-time statistics of the 'current'.
795          */
796         update_curr(cfs_rq);
797
798 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
799         /*
800          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
801          * validating it and just reschedule.
802          */
803         if (queued) {
804                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
805                 return;
806         }
807         /*
808          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
809          */
810         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
811                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
812                 return;
813 #endif
814
815         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
816                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
817 }
818
819 /**************************************************
820  * CFS operations on tasks:
821  */
822
823 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
824 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
825 {
826         struct sched_entity *se = &p->se;
827         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
828
829         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
830
831         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
832                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
833                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
834                 s64 delta = slice - ran;
835
836                 if (delta < 0) {
837                         if (rq->curr == p)
838                                 resched_task(p);
839                         return;
840                 }
841
842                 /*
843                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
844                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
845                  */
846                 if (rq->curr != p)
847                         delta = max_t(s64, 10000LL, delta);
848
849                 hrtick_start(rq, delta);
850         }
851 }
852
853 /*
854  * called from enqueue/dequeue and updates the hrtick when the
855  * current task is from our class and nr_running is low enough
856  * to matter.
857  */
858 static void hrtick_update(struct rq *rq)
859 {
860         struct task_struct *curr = rq->curr;
861
862         if (curr->sched_class != &fair_sched_class)
863                 return;
864
865         if (cfs_rq_of(&curr->se)->nr_running < sched_nr_latency)
866                 hrtick_start_fair(rq, curr);
867 }
868 #else /* !CONFIG_SCHED_HRTICK */
869 static inline void
870 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
871 {
872 }
873
874 static inline void hrtick_update(struct rq *rq)
875 {
876 }
877 #endif
878
879 /*
880  * The enqueue_task method is called before nr_running is
881  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
882  * then put the task into the rbtree:
883  */
884 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
885 {
886         struct cfs_rq *cfs_rq;
887         struct sched_entity *se = &p->se;
888
889         for_each_sched_entity(se) {
890                 if (se->on_rq)
891                         break;
892                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
893                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
894                 wakeup = 1;
895         }
896
897         hrtick_update(rq);
898 }
899
900 /*
901  * The dequeue_task method is called before nr_running is
902  * decreased. We remove the task from the rbtree and
903  * update the fair scheduling stats:
904  */
905 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
906 {
907         struct cfs_rq *cfs_rq;
908         struct sched_entity *se = &p->se;
909
910         for_each_sched_entity(se) {
911                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
912                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
913                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
914                 if (cfs_rq->load.weight)
915                         break;
916                 sleep = 1;
917         }
918
919         hrtick_update(rq);
920 }
921
922 /*
923  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
924  *
925  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
926  */
927 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
928 {
929         struct task_struct *curr = rq->curr;
930         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
931         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
932
933         /*
934          * Are we the only task in the tree?
935          */
936         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
937                 return;
938
939         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
940                 update_rq_clock(rq);
941                 /*
942                  * Update run-time statistics of the 'current'.
943                  */
944                 update_curr(cfs_rq);
945
946                 return;
947         }
948         /*
949          * Find the rightmost entry in the rbtree:
950          */
951         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
952         /*
953          * Already in the rightmost position?
954          */
955         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
956                 return;
957
958         /*
959          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
960          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
961          * 'current' within the tree based on its new key value.
962          */
963         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
964 }
965
966 /*
967  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
968  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
969  * search starts with cpus closest then further out as needed,
970  * so we always favor a closer, idle cpu.
971  * Domains may include CPUs that are not usable for migration,
972  * hence we need to mask them out (cpu_active_map)
973  *
974  * Returns the CPU we should wake onto.
975  */
976 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
977 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
978 {
979         cpumask_t tmp;
980         struct sched_domain *sd;
981         int i;
982
983         /*
984          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
985          *
986          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
987          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
988          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
989          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
990          * penalities associated with that.
991          */
992         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->cfs.nr_running > 1)
993                 return cpu;
994
995         for_each_domain(cpu, sd) {
996                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
997                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
998                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
999                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
1000                         cpus_and(tmp, tmp, cpu_active_map);
1001                         for_each_cpu_mask_nr(i, tmp) {
1002                                 if (idle_cpu(i)) {
1003                                         if (i != task_cpu(p)) {
1004                                                 schedstat_inc(p,
1005                                                        se.nr_wakeups_idle);
1006                                         }
1007                                         return i;
1008                                 }
1009                         }
1010                 } else {
1011                         break;
1012                 }
1013         }
1014         return cpu;
1015 }
1016 #else /* !ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE*/
1017 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1018 {
1019         return cpu;
1020 }
1021 #endif
1022
1023 #ifdef CONFIG_SMP
1024
1025 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1026 /*
1027  * effective_load() calculates the load change as seen from the root_task_group
1028  *
1029  * Adding load to a group doesn't make a group heavier, but can cause movement
1030  * of group shares between cpus. Assuming the shares were perfectly aligned one
1031  * can calculate the shift in shares.
1032  *
1033  * The problem is that perfectly aligning the shares is rather expensive, hence
1034  * we try to avoid doing that too often - see update_shares(), which ratelimits
1035  * this change.
1036  *
1037  * We compensate this by not only taking the current delta into account, but
1038  * also considering the delta between when the shares were last adjusted and
1039  * now.
1040  *
1041  * We still saw a performance dip, some tracing learned us that between
1042  * cgroup:/ and cgroup:/foo balancing the number of affine wakeups increased
1043  * significantly. Therefore try to bias the error in direction of failing
1044  * the affine wakeup.
1045  *
1046  */
1047 static long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1048                 long wl, long wg)
1049 {
1050         struct sched_entity *se = tg->se[cpu];
1051
1052         if (!tg->parent)
1053                 return wl;
1054
1055         /*
1056          * By not taking the decrease of shares on the other cpu into
1057          * account our error leans towards reducing the affine wakeups.
1058          */
1059         if (!wl && sched_feat(ASYM_EFF_LOAD))
1060                 return wl;
1061
1062         for_each_sched_entity(se) {
1063                 long S, rw, s, a, b;
1064                 long more_w;
1065
1066                 /*
1067                  * Instead of using this increment, also add the difference
1068                  * between when the shares were last updated and now.
1069                  */
1070                 more_w = se->my_q->load.weight - se->my_q->rq_weight;
1071                 wl += more_w;
1072                 wg += more_w;
1073
1074                 S = se->my_q->tg->shares;
1075                 s = se->my_q->shares;
1076                 rw = se->my_q->rq_weight;
1077
1078                 a = S*(rw + wl);
1079                 b = S*rw + s*wg;
1080
1081                 wl = s*(a-b);
1082
1083                 if (likely(b))
1084                         wl /= b;
1085
1086                 /*
1087                  * Assume the group is already running and will
1088                  * thus already be accounted for in the weight.
1089                  *
1090                  * That is, moving shares between CPUs, does not
1091                  * alter the group weight.
1092                  */
1093                 wg = 0;
1094         }
1095
1096         return wl;
1097 }
1098
1099 #else
1100
1101 static inline unsigned long effective_load(struct task_group *tg, int cpu,
1102                 unsigned long wl, unsigned long wg)
1103 {
1104         return wl;
1105 }
1106
1107 #endif
1108
1109 static int
1110 wake_affine(struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1111             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1112             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1113             unsigned int imbalance)
1114 {
1115         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1116         struct task_group *tg;
1117         unsigned long tl = this_load;
1118         unsigned long tl_per_task;
1119         unsigned long weight;
1120         int balanced;
1121
1122         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE) || !sched_feat(AFFINE_WAKEUPS))
1123                 return 0;
1124
1125         if (!sync && sched_feat(SYNC_WAKEUPS) &&
1126             curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1127             p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1128                 sync = 1;
1129
1130         /*
1131          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1132          * effect of the currently running task from the load
1133          * of the current CPU:
1134          */
1135         if (sync) {
1136                 tg = task_group(current);
1137                 weight = current->se.load.weight;
1138
1139                 tl += effective_load(tg, this_cpu, -weight, -weight);
1140                 load += effective_load(tg, prev_cpu, 0, -weight);
1141         }
1142
1143         tg = task_group(p);
1144         weight = p->se.load.weight;
1145
1146         balanced = 100*(tl + effective_load(tg, this_cpu, weight, weight)) <=
1147                 imbalance*(load + effective_load(tg, prev_cpu, 0, weight));
1148
1149         /*
1150          * If the currently running task will sleep within
1151          * a reasonable amount of time then attract this newly
1152          * woken task:
1153          */
1154         if (sync && balanced)
1155                 return 1;
1156
1157         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1158         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1159
1160         if (balanced || (tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <=
1161                         tl_per_task)) {
1162                 /*
1163                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1164                  * p is cache cold in this domain, and
1165                  * there is no bad imbalance.
1166                  */
1167                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1168                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1169
1170                 return 1;
1171         }
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1176 {
1177         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1178         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1179         unsigned long load, this_load;
1180         struct rq *this_rq;
1181         unsigned int imbalance;
1182         int idx;
1183
1184         prev_cpu        = task_cpu(p);
1185         this_cpu        = smp_processor_id();
1186         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1187         new_cpu         = prev_cpu;
1188
1189         if (prev_cpu == this_cpu)
1190                 goto out;
1191         /*
1192          * 'this_sd' is the first domain that both
1193          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1194          */
1195         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1196                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1197                         this_sd = sd;
1198                         break;
1199                 }
1200         }
1201
1202         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1203                 goto out;
1204
1205         /*
1206          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1207          */
1208         if (!this_sd)
1209                 goto out;
1210
1211         idx = this_sd->wake_idx;
1212
1213         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1214
1215         load = source_load(prev_cpu, idx);
1216         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1217
1218         if (wake_affine(this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1219                                      load, this_load, imbalance))
1220                 return this_cpu;
1221
1222         /*
1223          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1224          * limit is reached.
1225          */
1226         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1227                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1228                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1229                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1230                         return this_cpu;
1231                 }
1232         }
1233
1234 out:
1235         return wake_idle(new_cpu, p);
1236 }
1237 #endif /* CONFIG_SMP */
1238
1239 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1240 {
1241         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1242
1243         /*
1244          * More easily preempt - nice tasks, while not making it harder for
1245          * + nice tasks.
1246          */
1247         if (sched_feat(ASYM_GRAN))
1248                 gran = calc_delta_mine(gran, NICE_0_LOAD, &se->load);
1249
1250         return gran;
1251 }
1252
1253 /*
1254  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1255  */
1256 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync)
1257 {
1258         struct task_struct *curr = rq->curr;
1259         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1260         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1261         s64 delta_exec;
1262
1263         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1264                 update_rq_clock(rq);
1265                 update_curr(cfs_rq);
1266                 resched_task(curr);
1267                 return;
1268         }
1269
1270         if (unlikely(se == pse))
1271                 return;
1272
1273         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1274
1275         /*
1276          * We can come here with TIF_NEED_RESCHED already set from new task
1277          * wake up path.
1278          */
1279         if (test_tsk_need_resched(curr))
1280                 return;
1281
1282         /*
1283          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1284          * the tick):
1285          */
1286         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1287                 return;
1288
1289         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1290                 return;
1291
1292         if (sched_feat(WAKEUP_OVERLAP) && (sync ||
1293                         (se->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1294                          pse->avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost))) {
1295                 resched_task(curr);
1296                 return;
1297         }
1298
1299         delta_exec = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
1300         if (delta_exec > wakeup_gran(pse))
1301                 resched_task(curr);
1302 }
1303
1304 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1305 {
1306         struct task_struct *p;
1307         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1308         struct sched_entity *se;
1309
1310         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1311                 return NULL;
1312
1313         do {
1314                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1315                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1316         } while (cfs_rq);
1317
1318         p = task_of(se);
1319         hrtick_start_fair(rq, p);
1320
1321         return p;
1322 }
1323
1324 /*
1325  * Account for a descheduled task:
1326  */
1327 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1328 {
1329         struct sched_entity *se = &prev->se;
1330         struct cfs_rq *cfs_rq;
1331
1332         for_each_sched_entity(se) {
1333                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1334                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1335         }
1336 }
1337
1338 #ifdef CONFIG_SMP
1339 /**************************************************
1340  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1341  */
1342
1343 /*
1344  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1345  * during the whole iteration, the current task might be
1346  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1347  * achieve that by always pre-iterating before returning
1348  * the current task:
1349  */
1350 static struct task_struct *
1351 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct list_head *next)
1352 {
1353         struct task_struct *p = NULL;
1354         struct sched_entity *se;
1355
1356         if (next == &cfs_rq->tasks)
1357                 return NULL;
1358
1359         se = list_entry(next, struct sched_entity, group_node);
1360         p = task_of(se);
1361         cfs_rq->balance_iterator = next->next;
1362
1363         return p;
1364 }
1365
1366 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1367 {
1368         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1369
1370         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->tasks.next);
1371 }
1372
1373 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1374 {
1375         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1376
1377         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->balance_iterator);
1378 }
1379
1380 static unsigned long
1381 __load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1382                 unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1383                 enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned, int *this_best_prio,
1384                 struct cfs_rq *cfs_rq)
1385 {
1386         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1387
1388         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1389         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1390         cfs_rq_iterator.arg = cfs_rq;
1391
1392         return balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1393                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1394                         this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
1395 }
1396
1397 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1398 static unsigned long
1399 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1400                   unsigned long max_load_move,
1401                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1402                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1403 {
1404         long rem_load_move = max_load_move;
1405         int busiest_cpu = cpu_of(busiest);
1406         struct task_group *tg;
1407
1408         rcu_read_lock();
1409         update_h_load(busiest_cpu);
1410
1411         list_for_each_entry_rcu(tg, &task_groups, list) {
1412                 struct cfs_rq *busiest_cfs_rq = tg->cfs_rq[busiest_cpu];
1413                 unsigned long busiest_h_load = busiest_cfs_rq->h_load;
1414                 unsigned long busiest_weight = busiest_cfs_rq->load.weight;
1415                 u64 rem_load, moved_load;
1416
1417                 /*
1418                  * empty group
1419                  */
1420                 if (!busiest_cfs_rq->task_weight)
1421                         continue;
1422
1423                 rem_load = (u64)rem_load_move * busiest_weight;
1424                 rem_load = div_u64(rem_load, busiest_h_load + 1);
1425
1426                 moved_load = __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1427                                 rem_load, sd, idle, all_pinned, this_best_prio,
1428                                 tg->cfs_rq[busiest_cpu]);
1429
1430                 if (!moved_load)
1431                         continue;
1432
1433                 moved_load *= busiest_h_load;
1434                 moved_load = div_u64(moved_load, busiest_weight + 1);
1435
1436                 rem_load_move -= moved_load;
1437                 if (rem_load_move < 0)
1438                         break;
1439         }
1440         rcu_read_unlock();
1441
1442         return max_load_move - rem_load_move;
1443 }
1444 #else
1445 static unsigned long
1446 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1447                   unsigned long max_load_move,
1448                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1449                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1450 {
1451         return __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1452                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1453                         this_best_prio, &busiest->cfs);
1454 }
1455 #endif
1456
1457 static int
1458 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1459                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1460 {
1461         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1462         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1463
1464         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1465         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1466
1467         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1468                 /*
1469                  * pass busy_cfs_rq argument into
1470                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1471                  */
1472                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1473                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1474                                        &cfs_rq_iterator))
1475                     return 1;
1476         }
1477
1478         return 0;
1479 }
1480 #endif /* CONFIG_SMP */
1481
1482 /*
1483  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1484  */
1485 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1486 {
1487         struct cfs_rq *cfs_rq;
1488         struct sched_entity *se = &curr->se;
1489
1490         for_each_sched_entity(se) {
1491                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1492                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1493         }
1494 }
1495
1496 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1497
1498 /*
1499  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1500  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1501  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1502  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1503  * the child is not running yet.
1504  */
1505 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1506 {
1507         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1508         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1509         int this_cpu = smp_processor_id();
1510
1511         sched_info_queued(p);
1512
1513         update_curr(cfs_rq);
1514         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1515
1516         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1517         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1518                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1519                 /*
1520                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1521                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1522                  */
1523                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1524                 resched_task(rq->curr);
1525         }
1526
1527         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1528 }
1529
1530 /*
1531  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1532  * the current task.
1533  */
1534 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1535                               int oldprio, int running)
1536 {
1537         /*
1538          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1539          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1540          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1541          */
1542         if (running) {
1543                 if (p->prio > oldprio)
1544                         resched_task(rq->curr);
1545         } else
1546                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1547 }
1548
1549 /*
1550  * We switched to the sched_fair class.
1551  */
1552 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1553                              int running)
1554 {
1555         /*
1556          * We were most likely switched from sched_rt, so
1557          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1558          * if we can still preempt the current task.
1559          */
1560         if (running)
1561                 resched_task(rq->curr);
1562         else
1563                 check_preempt_curr(rq, p, 0);
1564 }
1565
1566 /* Account for a task changing its policy or group.
1567  *
1568  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1569  * migrates between groups/classes.
1570  */
1571 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1572 {
1573         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1574
1575         for_each_sched_entity(se)
1576                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1577 }
1578
1579 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1580 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1581 {
1582         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1583
1584         update_curr(cfs_rq);
1585         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1586 }
1587 #endif
1588
1589 /*
1590  * All the scheduling class methods:
1591  */
1592 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1593         .next                   = &idle_sched_class,
1594         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1595         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1596         .yield_task             = yield_task_fair,
1597
1598         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1599
1600         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1601         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1602
1603 #ifdef CONFIG_SMP
1604         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1605
1606         .load_balance           = load_balance_fair,
1607         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1608 #endif
1609
1610         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1611         .task_tick              = task_tick_fair,
1612         .task_new               = task_new_fair,
1613
1614         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1615         .switched_to            = switched_to_fair,
1616
1617 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1618         .moved_group            = moved_group_fair,
1619 #endif
1620 };
1621
1622 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1623 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1624 {
1625         struct cfs_rq *cfs_rq;
1626
1627         rcu_read_lock();
1628         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1629                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1630         rcu_read_unlock();
1631 }
1632 #endif