sched: fair-group scheduling vs latency
[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 }
537
538 static void
539 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
540 {
541         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
542         if (!parent_entity(se))
543                 dec_cpu_load(rq_of(cfs_rq), se->load.weight);
544         if (entity_is_task(se))
545                 add_cfs_task_weight(cfs_rq, -se->load.weight);
546         cfs_rq->nr_running--;
547         se->on_rq = 0;
548 }
549
550 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
551 {
552 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
553         if (se->sleep_start) {
554                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
555                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
556
557                 if ((s64)delta < 0)
558                         delta = 0;
559
560                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
561                         se->sleep_max = delta;
562
563                 se->sleep_start = 0;
564                 se->sum_sleep_runtime += delta;
565
566                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
567         }
568         if (se->block_start) {
569                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
570                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
571
572                 if ((s64)delta < 0)
573                         delta = 0;
574
575                 if (unlikely(delta > se->block_max))
576                         se->block_max = delta;
577
578                 se->block_start = 0;
579                 se->sum_sleep_runtime += delta;
580
581                 /*
582                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
583                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
584                  * time that the task spent sleeping:
585                  */
586                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
587
588                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
589                                      delta >> 20);
590                 }
591                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
592         }
593 #endif
594 }
595
596 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
597 {
598 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
599         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
600
601         if (d < 0)
602                 d = -d;
603
604         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
605                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
606 #endif
607 }
608
609 static void
610 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
611 {
612         u64 vruntime;
613
614         if (first_fair(cfs_rq)) {
615                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
616                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
617         } else
618                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
619
620         /*
621          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
622          * however the extra weight of the new task will slow them down a
623          * little, place the new task so that it fits in the slot that
624          * stays open at the end.
625          */
626         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
627                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
628
629         if (!initial) {
630                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
631                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
632                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
633                                 vruntime -= calc_delta_fair(sysctl_sched_latency,
634                                                 &cfs_rq->load);
635                         else
636                                 vruntime -= sysctl_sched_latency;
637                 }
638
639                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
640                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
641         }
642
643         se->vruntime = vruntime;
644 }
645
646 static void
647 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
648 {
649         /*
650          * Update run-time statistics of the 'current'.
651          */
652         update_curr(cfs_rq);
653
654         if (wakeup) {
655                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
656                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
657         }
658
659         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
660         check_spread(cfs_rq, se);
661         if (se != cfs_rq->curr)
662                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
663         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
664 }
665
666 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
667 {
668         s64 diff = sample - *avg;
669         *avg += diff >> 3;
670 }
671
672 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
673 {
674         if (!se->last_wakeup)
675                 return;
676
677         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
678         se->last_wakeup = 0;
679 }
680
681 static void
682 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
683 {
684         /*
685          * Update run-time statistics of the 'current'.
686          */
687         update_curr(cfs_rq);
688
689         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
690         if (sleep) {
691                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
692 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
693                 if (entity_is_task(se)) {
694                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
695
696                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
697                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
698                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
699                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
700                 }
701 #endif
702         }
703
704         if (se != cfs_rq->curr)
705                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
706         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
707 }
708
709 /*
710  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
711  */
712 static void
713 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
714 {
715         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
716
717         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
718         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
719         if (delta_exec > ideal_runtime)
720                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
721 }
722
723 static void
724 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
725 {
726         /* 'current' is not kept within the tree. */
727         if (se->on_rq) {
728                 /*
729                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
730                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
731                  * runqueue.
732                  */
733                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
734                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
735         }
736
737         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
738         cfs_rq->curr = se;
739 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
740         /*
741          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
742          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
743          * when there are only lesser-weight tasks around):
744          */
745         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
746                 se->slice_max = max(se->slice_max,
747                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
748         }
749 #endif
750         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
751 }
752
753 static int
754 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
755
756 static struct sched_entity *
757 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
758 {
759         if (!cfs_rq->next)
760                 return se;
761
762         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
763                 return se;
764
765         return cfs_rq->next;
766 }
767
768 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
769 {
770         struct sched_entity *se = NULL;
771
772         if (first_fair(cfs_rq)) {
773                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
774                 se = pick_next(cfs_rq, se);
775                 set_next_entity(cfs_rq, se);
776         }
777
778         return se;
779 }
780
781 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
782 {
783         /*
784          * If still on the runqueue then deactivate_task()
785          * was not called and update_curr() has to be done:
786          */
787         if (prev->on_rq)
788                 update_curr(cfs_rq);
789
790         check_spread(cfs_rq, prev);
791         if (prev->on_rq) {
792                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
793                 /* Put 'current' back into the tree. */
794                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
795         }
796         cfs_rq->curr = NULL;
797 }
798
799 static void
800 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
801 {
802         /*
803          * Update run-time statistics of the 'current'.
804          */
805         update_curr(cfs_rq);
806
807 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
808         /*
809          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
810          * validating it and just reschedule.
811          */
812         if (queued)
813                 return resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
814         /*
815          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
816          */
817         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
818                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
819                 return;
820 #endif
821
822         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
823                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
824 }
825
826 /**************************************************
827  * CFS operations on tasks:
828  */
829
830 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
831 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
832 {
833         int requeue = rq->curr == p;
834         struct sched_entity *se = &p->se;
835         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
836
837         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
838
839         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
840                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
841                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
842                 s64 delta = slice - ran;
843
844                 if (delta < 0) {
845                         if (rq->curr == p)
846                                 resched_task(p);
847                         return;
848                 }
849
850                 /*
851                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
852                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
853                  */
854                 if (!requeue)
855                         delta = max(10000LL, delta);
856
857                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
858         }
859 }
860 #else
861 static inline void
862 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
863 {
864 }
865 #endif
866
867 /*
868  * The enqueue_task method is called before nr_running is
869  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
870  * then put the task into the rbtree:
871  */
872 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
873 {
874         struct cfs_rq *cfs_rq;
875         struct sched_entity *se = &p->se;
876
877         for_each_sched_entity(se) {
878                 if (se->on_rq)
879                         break;
880                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
881                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
882                 wakeup = 1;
883         }
884
885         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
886 }
887
888 /*
889  * The dequeue_task method is called before nr_running is
890  * decreased. We remove the task from the rbtree and
891  * update the fair scheduling stats:
892  */
893 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
894 {
895         struct cfs_rq *cfs_rq;
896         struct sched_entity *se = &p->se;
897
898         for_each_sched_entity(se) {
899                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
900                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
901                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
902                 if (cfs_rq->load.weight)
903                         break;
904                 sleep = 1;
905         }
906
907         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
908 }
909
910 /*
911  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
912  *
913  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
914  */
915 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
916 {
917         struct task_struct *curr = rq->curr;
918         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
919         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
920
921         /*
922          * Are we the only task in the tree?
923          */
924         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
925                 return;
926
927         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
928                 __update_rq_clock(rq);
929                 /*
930                  * Update run-time statistics of the 'current'.
931                  */
932                 update_curr(cfs_rq);
933
934                 return;
935         }
936         /*
937          * Find the rightmost entry in the rbtree:
938          */
939         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
940         /*
941          * Already in the rightmost position?
942          */
943         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
944                 return;
945
946         /*
947          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
948          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
949          * 'current' within the tree based on its new key value.
950          */
951         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
952 }
953
954 /*
955  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
956  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
957  * search starts with cpus closest then further out as needed,
958  * so we always favor a closer, idle cpu.
959  *
960  * Returns the CPU we should wake onto.
961  */
962 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
963 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
964 {
965         cpumask_t tmp;
966         struct sched_domain *sd;
967         int i;
968
969         /*
970          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
971          *
972          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
973          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
974          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
975          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
976          * penalities associated with that.
977          */
978         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
979                 return cpu;
980
981         for_each_domain(cpu, sd) {
982                 if ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE)
983                     || ((sd->flags & SD_WAKE_IDLE_FAR)
984                         && !task_hot(p, task_rq(p)->clock, sd))) {
985                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
986                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
987                                 if (idle_cpu(i)) {
988                                         if (i != task_cpu(p)) {
989                                                 schedstat_inc(p,
990                                                        se.nr_wakeups_idle);
991                                         }
992                                         return i;
993                                 }
994                         }
995                 } else {
996                         break;
997                 }
998         }
999         return cpu;
1000 }
1001 #else
1002 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
1003 {
1004         return cpu;
1005 }
1006 #endif
1007
1008 #ifdef CONFIG_SMP
1009
1010 static const struct sched_class fair_sched_class;
1011
1012 static int
1013 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
1014             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
1015             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
1016             unsigned int imbalance)
1017 {
1018         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
1019         unsigned long tl = this_load;
1020         unsigned long tl_per_task;
1021
1022         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE))
1023                 return 0;
1024
1025         /*
1026          * If the currently running task will sleep within
1027          * a reasonable amount of time then attract this newly
1028          * woken task:
1029          */
1030         if (sync && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
1031                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
1032                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
1033                         return 1;
1034         }
1035
1036         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
1037         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
1038
1039         /*
1040          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1041          * effect of the currently running task from the load
1042          * of the current CPU:
1043          */
1044         if (sync)
1045                 tl -= current->se.load.weight;
1046
1047         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1048                         100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1049                 /*
1050                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1051                  * p is cache cold in this domain, and
1052                  * there is no bad imbalance.
1053                  */
1054                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1055                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1056
1057                 return 1;
1058         }
1059         return 0;
1060 }
1061
1062 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1063 {
1064         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1065         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1066         unsigned long load, this_load;
1067         struct rq *rq, *this_rq;
1068         unsigned int imbalance;
1069         int idx;
1070
1071         prev_cpu        = task_cpu(p);
1072         rq              = task_rq(p);
1073         this_cpu        = smp_processor_id();
1074         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1075         new_cpu         = prev_cpu;
1076
1077         /*
1078          * 'this_sd' is the first domain that both
1079          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1080          */
1081         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1082                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1083                         this_sd = sd;
1084                         break;
1085                 }
1086         }
1087
1088         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1089                 goto out;
1090
1091         /*
1092          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1093          */
1094         if (!this_sd)
1095                 goto out;
1096
1097         idx = this_sd->wake_idx;
1098
1099         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1100
1101         load = source_load(prev_cpu, idx);
1102         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1103
1104         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1105                                      load, this_load, imbalance))
1106                 return this_cpu;
1107
1108         if (prev_cpu == this_cpu)
1109                 goto out;
1110
1111         /*
1112          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1113          * limit is reached.
1114          */
1115         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1116                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1117                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1118                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1119                         return this_cpu;
1120                 }
1121         }
1122
1123 out:
1124         return wake_idle(new_cpu, p);
1125 }
1126 #endif /* CONFIG_SMP */
1127
1128 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1129 {
1130         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1131
1132         /*
1133          * More easily preempt - nice tasks, while not making
1134          * it harder for + nice tasks.
1135          */
1136         if (unlikely(se->load.weight > NICE_0_LOAD))
1137                 gran = calc_delta_fair(gran, &se->load);
1138
1139         return gran;
1140 }
1141
1142 /*
1143  * Should 'se' preempt 'curr'.
1144  *
1145  *             |s1
1146  *        |s2
1147  *   |s3
1148  *         g
1149  *      |<--->|c
1150  *
1151  *  w(c, s1) = -1
1152  *  w(c, s2) =  0
1153  *  w(c, s3) =  1
1154  *
1155  */
1156 static int
1157 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1158 {
1159         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1160
1161         if (vdiff < 0)
1162                 return -1;
1163
1164         gran = wakeup_gran(curr);
1165         if (vdiff > gran)
1166                 return 1;
1167
1168         return 0;
1169 }
1170
1171 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
1172 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
1173 {
1174         int depth = 0;
1175
1176         for_each_sched_entity(se)
1177                 depth++;
1178
1179         return depth;
1180 }
1181
1182 /*
1183  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1184  */
1185 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1186 {
1187         struct task_struct *curr = rq->curr;
1188         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1189         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1190         int se_depth, pse_depth;
1191
1192         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1193                 update_rq_clock(rq);
1194                 update_curr(cfs_rq);
1195                 resched_task(curr);
1196                 return;
1197         }
1198
1199         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1200         if (unlikely(se == pse))
1201                 return;
1202
1203         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1204
1205         /*
1206          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1207          * the tick):
1208          */
1209         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1210                 return;
1211
1212         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1213                 return;
1214
1215         /*
1216          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
1217          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
1218          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
1219          * parent.
1220          */
1221
1222         /* First walk up until both entities are at same depth */
1223         se_depth = depth_se(se);
1224         pse_depth = depth_se(pse);
1225
1226         while (se_depth > pse_depth) {
1227                 se_depth--;
1228                 se = parent_entity(se);
1229         }
1230
1231         while (pse_depth > se_depth) {
1232                 pse_depth--;
1233                 pse = parent_entity(pse);
1234         }
1235
1236         while (!is_same_group(se, pse)) {
1237                 se = parent_entity(se);
1238                 pse = parent_entity(pse);
1239         }
1240
1241         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1242                 resched_task(curr);
1243 }
1244
1245 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1246 {
1247         struct task_struct *p;
1248         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1249         struct sched_entity *se;
1250
1251         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1252                 return NULL;
1253
1254         do {
1255                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1256                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1257         } while (cfs_rq);
1258
1259         p = task_of(se);
1260         hrtick_start_fair(rq, p);
1261
1262         return p;
1263 }
1264
1265 /*
1266  * Account for a descheduled task:
1267  */
1268 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1269 {
1270         struct sched_entity *se = &prev->se;
1271         struct cfs_rq *cfs_rq;
1272
1273         for_each_sched_entity(se) {
1274                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1275                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1276         }
1277 }
1278
1279 #ifdef CONFIG_SMP
1280 /**************************************************
1281  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1282  */
1283
1284 /*
1285  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1286  * during the whole iteration, the current task might be
1287  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1288  * achieve that by always pre-iterating before returning
1289  * the current task:
1290  */
1291 static struct task_struct *
1292 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rb_node *curr)
1293 {
1294         struct task_struct *p = NULL;
1295         struct sched_entity *se;
1296
1297         if (!curr)
1298                 return NULL;
1299
1300         /* Skip over entities that are not tasks */
1301         do {
1302                 se = rb_entry(curr, struct sched_entity, run_node);
1303                 curr = rb_next(curr);
1304         } while (curr && !entity_is_task(se));
1305
1306         cfs_rq->rb_load_balance_curr = curr;
1307
1308         if (entity_is_task(se))
1309                 p = task_of(se);
1310
1311         return p;
1312 }
1313
1314 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1315 {
1316         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1317
1318         return __load_balance_iterator(cfs_rq, first_fair(cfs_rq));
1319 }
1320
1321 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1322 {
1323         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1324
1325         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->rb_load_balance_curr);
1326 }
1327
1328 static unsigned long
1329 __load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1330                 unsigned long max_load_move, struct sched_domain *sd,
1331                 enum cpu_idle_type idle, int *all_pinned, int *this_best_prio,
1332                 struct cfs_rq *cfs_rq)
1333 {
1334         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1335
1336         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1337         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1338         cfs_rq_iterator.arg = cfs_rq;
1339
1340         return balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1341                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1342                         this_best_prio, &cfs_rq_iterator);
1343 }
1344
1345 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1346 static unsigned long
1347 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1348                   unsigned long max_load_move,
1349                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1350                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1351 {
1352         long rem_load_move = max_load_move;
1353         int busiest_cpu = cpu_of(busiest);
1354         struct task_group *tg;
1355
1356         rcu_read_lock();
1357         list_for_each_entry(tg, &task_groups, list) {
1358                 long imbalance;
1359                 unsigned long this_weight, busiest_weight;
1360                 long rem_load, max_load, moved_load;
1361
1362                 /*
1363                  * empty group
1364                  */
1365                 if (!aggregate(tg, sd)->task_weight)
1366                         continue;
1367
1368                 rem_load = rem_load_move * aggregate(tg, sd)->rq_weight;
1369                 rem_load /= aggregate(tg, sd)->load + 1;
1370
1371                 this_weight = tg->cfs_rq[this_cpu]->task_weight;
1372                 busiest_weight = tg->cfs_rq[busiest_cpu]->task_weight;
1373
1374                 imbalance = (busiest_weight - this_weight) / 2;
1375
1376                 if (imbalance < 0)
1377                         imbalance = busiest_weight;
1378
1379                 max_load = max(rem_load, imbalance);
1380                 moved_load = __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1381                                 max_load, sd, idle, all_pinned, this_best_prio,
1382                                 tg->cfs_rq[busiest_cpu]);
1383
1384                 if (!moved_load)
1385                         continue;
1386
1387                 move_group_shares(tg, sd, busiest_cpu, this_cpu);
1388
1389                 moved_load *= aggregate(tg, sd)->load;
1390                 moved_load /= aggregate(tg, sd)->rq_weight + 1;
1391
1392                 rem_load_move -= moved_load;
1393                 if (rem_load_move < 0)
1394                         break;
1395         }
1396         rcu_read_unlock();
1397
1398         return max_load_move - rem_load_move;
1399 }
1400 #else
1401 static unsigned long
1402 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1403                   unsigned long max_load_move,
1404                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1405                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1406 {
1407         return __load_balance_fair(this_rq, this_cpu, busiest,
1408                         max_load_move, sd, idle, all_pinned,
1409                         this_best_prio, &busiest->cfs);
1410 }
1411 #endif
1412
1413 static int
1414 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1415                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1416 {
1417         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1418         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1419
1420         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1421         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1422
1423         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1424                 /*
1425                  * pass busy_cfs_rq argument into
1426                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1427                  */
1428                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1429                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1430                                        &cfs_rq_iterator))
1431                     return 1;
1432         }
1433
1434         return 0;
1435 }
1436 #endif
1437
1438 /*
1439  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1440  */
1441 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1442 {
1443         struct cfs_rq *cfs_rq;
1444         struct sched_entity *se = &curr->se;
1445
1446         for_each_sched_entity(se) {
1447                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1448                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1449         }
1450 }
1451
1452 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1453
1454 /*
1455  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1456  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1457  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1458  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1459  * the child is not running yet.
1460  */
1461 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1462 {
1463         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1464         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1465         int this_cpu = smp_processor_id();
1466
1467         sched_info_queued(p);
1468
1469         update_curr(cfs_rq);
1470         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1471
1472         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1473         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1474                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1475                 /*
1476                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1477                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1478                  */
1479                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1480         }
1481
1482         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1483         resched_task(rq->curr);
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1488  * the current task.
1489  */
1490 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1491                               int oldprio, int running)
1492 {
1493         /*
1494          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1495          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1496          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1497          */
1498         if (running) {
1499                 if (p->prio > oldprio)
1500                         resched_task(rq->curr);
1501         } else
1502                 check_preempt_curr(rq, p);
1503 }
1504
1505 /*
1506  * We switched to the sched_fair class.
1507  */
1508 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1509                              int running)
1510 {
1511         /*
1512          * We were most likely switched from sched_rt, so
1513          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1514          * if we can still preempt the current task.
1515          */
1516         if (running)
1517                 resched_task(rq->curr);
1518         else
1519                 check_preempt_curr(rq, p);
1520 }
1521
1522 /* Account for a task changing its policy or group.
1523  *
1524  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1525  * migrates between groups/classes.
1526  */
1527 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1528 {
1529         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1530
1531         for_each_sched_entity(se)
1532                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1533 }
1534
1535 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1536 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1537 {
1538         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1539
1540         update_curr(cfs_rq);
1541         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1542 }
1543 #endif
1544
1545 /*
1546  * All the scheduling class methods:
1547  */
1548 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1549         .next                   = &idle_sched_class,
1550         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1551         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1552         .yield_task             = yield_task_fair,
1553 #ifdef CONFIG_SMP
1554         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1555 #endif /* CONFIG_SMP */
1556
1557         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1558
1559         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1560         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1561
1562 #ifdef CONFIG_SMP
1563         .load_balance           = load_balance_fair,
1564         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1565 #endif
1566
1567         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1568         .task_tick              = task_tick_fair,
1569         .task_new               = task_new_fair,
1570
1571         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1572         .switched_to            = switched_to_fair,
1573
1574 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1575         .moved_group            = moved_group_fair,
1576 #endif
1577 };
1578
1579 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1580 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1581 {
1582         struct cfs_rq *cfs_rq;
1583
1584         rcu_read_lock();
1585         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1586                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1587         rcu_read_unlock();
1588 }
1589 #endif