sched: prepatory code movement
[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         return calc_delta_mine(__sched_period(cfs_rq->nr_running),
366                                se->load.weight, &cfs_rq->load);
367 }
368
369 /*
370  * We calculate the vruntime slice.
371  *
372  * vs = s/w = p/rw
373  */
374 static u64 __sched_vslice(unsigned long rq_weight, unsigned long nr_running)
375 {
376         u64 vslice = __sched_period(nr_running);
377
378         vslice *= NICE_0_LOAD;
379         do_div(vslice, rq_weight);
380
381         return vslice;
382 }
383
384 static u64 sched_vslice_add(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
385 {
386         return __sched_vslice(cfs_rq->load.weight + se->load.weight,
387                         cfs_rq->nr_running + 1);
388 }
389
390 /*
391  * Update the current task's runtime statistics. Skip current tasks that
392  * are not in our scheduling class.
393  */
394 static inline void
395 __update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr,
396               unsigned long delta_exec)
397 {
398         unsigned long delta_exec_weighted;
399
400         schedstat_set(curr->exec_max, max((u64)delta_exec, curr->exec_max));
401
402         curr->sum_exec_runtime += delta_exec;
403         schedstat_add(cfs_rq, exec_clock, delta_exec);
404         delta_exec_weighted = delta_exec;
405         if (unlikely(curr->load.weight != NICE_0_LOAD)) {
406                 delta_exec_weighted = calc_delta_fair(delta_exec_weighted,
407                                                         &curr->load);
408         }
409         curr->vruntime += delta_exec_weighted;
410 }
411
412 static void update_curr(struct cfs_rq *cfs_rq)
413 {
414         struct sched_entity *curr = cfs_rq->curr;
415         u64 now = rq_of(cfs_rq)->clock;
416         unsigned long delta_exec;
417
418         if (unlikely(!curr))
419                 return;
420
421         /*
422          * Get the amount of time the current task was running
423          * since the last time we changed load (this cannot
424          * overflow on 32 bits):
425          */
426         delta_exec = (unsigned long)(now - curr->exec_start);
427
428         __update_curr(cfs_rq, curr, delta_exec);
429         curr->exec_start = now;
430
431         if (entity_is_task(curr)) {
432                 struct task_struct *curtask = task_of(curr);
433
434                 cpuacct_charge(curtask, delta_exec);
435         }
436 }
437
438 static inline void
439 update_stats_wait_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
440 {
441         schedstat_set(se->wait_start, rq_of(cfs_rq)->clock);
442 }
443
444 /*
445  * Task is being enqueued - update stats:
446  */
447 static void update_stats_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
448 {
449         /*
450          * Are we enqueueing a waiting task? (for current tasks
451          * a dequeue/enqueue event is a NOP)
452          */
453         if (se != cfs_rq->curr)
454                 update_stats_wait_start(cfs_rq, se);
455 }
456
457 static void
458 update_stats_wait_end(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
459 {
460         schedstat_set(se->wait_max, max(se->wait_max,
461                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start));
462         schedstat_set(se->wait_count, se->wait_count + 1);
463         schedstat_set(se->wait_sum, se->wait_sum +
464                         rq_of(cfs_rq)->clock - se->wait_start);
465         schedstat_set(se->wait_start, 0);
466 }
467
468 static inline void
469 update_stats_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
470 {
471         /*
472          * Mark the end of the wait period if dequeueing a
473          * waiting task:
474          */
475         if (se != cfs_rq->curr)
476                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
477 }
478
479 /*
480  * We are picking a new current task - update its stats:
481  */
482 static inline void
483 update_stats_curr_start(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
484 {
485         /*
486          * We are starting a new run period:
487          */
488         se->exec_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
489 }
490
491 /**************************************************
492  * Scheduling class queueing methods:
493  */
494
495 static void
496 account_entity_enqueue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
497 {
498         update_load_add(&cfs_rq->load, se->load.weight);
499         cfs_rq->nr_running++;
500         se->on_rq = 1;
501 }
502
503 static void
504 account_entity_dequeue(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
505 {
506         update_load_sub(&cfs_rq->load, se->load.weight);
507         cfs_rq->nr_running--;
508         se->on_rq = 0;
509 }
510
511 static void enqueue_sleeper(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
512 {
513 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
514         if (se->sleep_start) {
515                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->sleep_start;
516                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
517
518                 if ((s64)delta < 0)
519                         delta = 0;
520
521                 if (unlikely(delta > se->sleep_max))
522                         se->sleep_max = delta;
523
524                 se->sleep_start = 0;
525                 se->sum_sleep_runtime += delta;
526
527                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 1);
528         }
529         if (se->block_start) {
530                 u64 delta = rq_of(cfs_rq)->clock - se->block_start;
531                 struct task_struct *tsk = task_of(se);
532
533                 if ((s64)delta < 0)
534                         delta = 0;
535
536                 if (unlikely(delta > se->block_max))
537                         se->block_max = delta;
538
539                 se->block_start = 0;
540                 se->sum_sleep_runtime += delta;
541
542                 /*
543                  * Blocking time is in units of nanosecs, so shift by 20 to
544                  * get a milliseconds-range estimation of the amount of
545                  * time that the task spent sleeping:
546                  */
547                 if (unlikely(prof_on == SLEEP_PROFILING)) {
548
549                         profile_hits(SLEEP_PROFILING, (void *)get_wchan(tsk),
550                                      delta >> 20);
551                 }
552                 account_scheduler_latency(tsk, delta >> 10, 0);
553         }
554 #endif
555 }
556
557 static void check_spread(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
558 {
559 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
560         s64 d = se->vruntime - cfs_rq->min_vruntime;
561
562         if (d < 0)
563                 d = -d;
564
565         if (d > 3*sysctl_sched_latency)
566                 schedstat_inc(cfs_rq, nr_spread_over);
567 #endif
568 }
569
570 static void
571 place_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int initial)
572 {
573         u64 vruntime;
574
575         if (first_fair(cfs_rq)) {
576                 vruntime = min_vruntime(cfs_rq->min_vruntime,
577                                 __pick_next_entity(cfs_rq)->vruntime);
578         } else
579                 vruntime = cfs_rq->min_vruntime;
580
581         /*
582          * The 'current' period is already promised to the current tasks,
583          * however the extra weight of the new task will slow them down a
584          * little, place the new task so that it fits in the slot that
585          * stays open at the end.
586          */
587         if (initial && sched_feat(START_DEBIT))
588                 vruntime += sched_vslice_add(cfs_rq, se);
589
590         if (!initial) {
591                 /* sleeps upto a single latency don't count. */
592                 if (sched_feat(NEW_FAIR_SLEEPERS)) {
593                         if (sched_feat(NORMALIZED_SLEEPER))
594                                 vruntime -= calc_delta_fair(sysctl_sched_latency,
595                                                 &cfs_rq->load);
596                         else
597                                 vruntime -= sysctl_sched_latency;
598                 }
599
600                 /* ensure we never gain time by being placed backwards. */
601                 vruntime = max_vruntime(se->vruntime, vruntime);
602         }
603
604         se->vruntime = vruntime;
605 }
606
607 static void
608 enqueue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int wakeup)
609 {
610         /*
611          * Update run-time statistics of the 'current'.
612          */
613         update_curr(cfs_rq);
614
615         if (wakeup) {
616                 place_entity(cfs_rq, se, 0);
617                 enqueue_sleeper(cfs_rq, se);
618         }
619
620         update_stats_enqueue(cfs_rq, se);
621         check_spread(cfs_rq, se);
622         if (se != cfs_rq->curr)
623                 __enqueue_entity(cfs_rq, se);
624         account_entity_enqueue(cfs_rq, se);
625 }
626
627 static void update_avg(u64 *avg, u64 sample)
628 {
629         s64 diff = sample - *avg;
630         *avg += diff >> 3;
631 }
632
633 static void update_avg_stats(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
634 {
635         if (!se->last_wakeup)
636                 return;
637
638         update_avg(&se->avg_overlap, se->sum_exec_runtime - se->last_wakeup);
639         se->last_wakeup = 0;
640 }
641
642 static void
643 dequeue_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se, int sleep)
644 {
645         /*
646          * Update run-time statistics of the 'current'.
647          */
648         update_curr(cfs_rq);
649
650         update_stats_dequeue(cfs_rq, se);
651         if (sleep) {
652                 update_avg_stats(cfs_rq, se);
653 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
654                 if (entity_is_task(se)) {
655                         struct task_struct *tsk = task_of(se);
656
657                         if (tsk->state & TASK_INTERRUPTIBLE)
658                                 se->sleep_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
659                         if (tsk->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE)
660                                 se->block_start = rq_of(cfs_rq)->clock;
661                 }
662 #endif
663         }
664
665         if (se != cfs_rq->curr)
666                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
667         account_entity_dequeue(cfs_rq, se);
668 }
669
670 /*
671  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
672  */
673 static void
674 check_preempt_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr)
675 {
676         unsigned long ideal_runtime, delta_exec;
677
678         ideal_runtime = sched_slice(cfs_rq, curr);
679         delta_exec = curr->sum_exec_runtime - curr->prev_sum_exec_runtime;
680         if (delta_exec > ideal_runtime)
681                 resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
682 }
683
684 static void
685 set_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
686 {
687         /* 'current' is not kept within the tree. */
688         if (se->on_rq) {
689                 /*
690                  * Any task has to be enqueued before it get to execute on
691                  * a CPU. So account for the time it spent waiting on the
692                  * runqueue.
693                  */
694                 update_stats_wait_end(cfs_rq, se);
695                 __dequeue_entity(cfs_rq, se);
696         }
697
698         update_stats_curr_start(cfs_rq, se);
699         cfs_rq->curr = se;
700 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
701         /*
702          * Track our maximum slice length, if the CPU's load is at
703          * least twice that of our own weight (i.e. dont track it
704          * when there are only lesser-weight tasks around):
705          */
706         if (rq_of(cfs_rq)->load.weight >= 2*se->load.weight) {
707                 se->slice_max = max(se->slice_max,
708                         se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime);
709         }
710 #endif
711         se->prev_sum_exec_runtime = se->sum_exec_runtime;
712 }
713
714 static int
715 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se);
716
717 static struct sched_entity *
718 pick_next(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *se)
719 {
720         if (!cfs_rq->next)
721                 return se;
722
723         if (wakeup_preempt_entity(cfs_rq->next, se) != 0)
724                 return se;
725
726         return cfs_rq->next;
727 }
728
729 static struct sched_entity *pick_next_entity(struct cfs_rq *cfs_rq)
730 {
731         struct sched_entity *se = NULL;
732
733         if (first_fair(cfs_rq)) {
734                 se = __pick_next_entity(cfs_rq);
735                 se = pick_next(cfs_rq, se);
736                 set_next_entity(cfs_rq, se);
737         }
738
739         return se;
740 }
741
742 static void put_prev_entity(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *prev)
743 {
744         /*
745          * If still on the runqueue then deactivate_task()
746          * was not called and update_curr() has to be done:
747          */
748         if (prev->on_rq)
749                 update_curr(cfs_rq);
750
751         check_spread(cfs_rq, prev);
752         if (prev->on_rq) {
753                 update_stats_wait_start(cfs_rq, prev);
754                 /* Put 'current' back into the tree. */
755                 __enqueue_entity(cfs_rq, prev);
756         }
757         cfs_rq->curr = NULL;
758 }
759
760 static void
761 entity_tick(struct cfs_rq *cfs_rq, struct sched_entity *curr, int queued)
762 {
763         /*
764          * Update run-time statistics of the 'current'.
765          */
766         update_curr(cfs_rq);
767
768 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
769         /*
770          * queued ticks are scheduled to match the slice, so don't bother
771          * validating it and just reschedule.
772          */
773         if (queued)
774                 return resched_task(rq_of(cfs_rq)->curr);
775         /*
776          * don't let the period tick interfere with the hrtick preemption
777          */
778         if (!sched_feat(DOUBLE_TICK) &&
779                         hrtimer_active(&rq_of(cfs_rq)->hrtick_timer))
780                 return;
781 #endif
782
783         if (cfs_rq->nr_running > 1 || !sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
784                 check_preempt_tick(cfs_rq, curr);
785 }
786
787 /**************************************************
788  * CFS operations on tasks:
789  */
790
791 #ifdef CONFIG_SCHED_HRTICK
792 static void hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
793 {
794         int requeue = rq->curr == p;
795         struct sched_entity *se = &p->se;
796         struct cfs_rq *cfs_rq = cfs_rq_of(se);
797
798         WARN_ON(task_rq(p) != rq);
799
800         if (hrtick_enabled(rq) && cfs_rq->nr_running > 1) {
801                 u64 slice = sched_slice(cfs_rq, se);
802                 u64 ran = se->sum_exec_runtime - se->prev_sum_exec_runtime;
803                 s64 delta = slice - ran;
804
805                 if (delta < 0) {
806                         if (rq->curr == p)
807                                 resched_task(p);
808                         return;
809                 }
810
811                 /*
812                  * Don't schedule slices shorter than 10000ns, that just
813                  * doesn't make sense. Rely on vruntime for fairness.
814                  */
815                 if (!requeue)
816                         delta = max(10000LL, delta);
817
818                 hrtick_start(rq, delta, requeue);
819         }
820 }
821 #else
822 static inline void
823 hrtick_start_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
824 {
825 }
826 #endif
827
828 /*
829  * The enqueue_task method is called before nr_running is
830  * increased. Here we update the fair scheduling stats and
831  * then put the task into the rbtree:
832  */
833 static void enqueue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup)
834 {
835         struct cfs_rq *cfs_rq;
836         struct sched_entity *se = &p->se;
837
838         for_each_sched_entity(se) {
839                 if (se->on_rq)
840                         break;
841                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
842                 enqueue_entity(cfs_rq, se, wakeup);
843                 wakeup = 1;
844         }
845
846         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
847 }
848
849 /*
850  * The dequeue_task method is called before nr_running is
851  * decreased. We remove the task from the rbtree and
852  * update the fair scheduling stats:
853  */
854 static void dequeue_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep)
855 {
856         struct cfs_rq *cfs_rq;
857         struct sched_entity *se = &p->se;
858
859         for_each_sched_entity(se) {
860                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
861                 dequeue_entity(cfs_rq, se, sleep);
862                 /* Don't dequeue parent if it has other entities besides us */
863                 if (cfs_rq->load.weight)
864                         break;
865                 sleep = 1;
866         }
867
868         hrtick_start_fair(rq, rq->curr);
869 }
870
871 /*
872  * sched_yield() support is very simple - we dequeue and enqueue.
873  *
874  * If compat_yield is turned on then we requeue to the end of the tree.
875  */
876 static void yield_task_fair(struct rq *rq)
877 {
878         struct task_struct *curr = rq->curr;
879         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
880         struct sched_entity *rightmost, *se = &curr->se;
881
882         /*
883          * Are we the only task in the tree?
884          */
885         if (unlikely(cfs_rq->nr_running == 1))
886                 return;
887
888         if (likely(!sysctl_sched_compat_yield) && curr->policy != SCHED_BATCH) {
889                 __update_rq_clock(rq);
890                 /*
891                  * Update run-time statistics of the 'current'.
892                  */
893                 update_curr(cfs_rq);
894
895                 return;
896         }
897         /*
898          * Find the rightmost entry in the rbtree:
899          */
900         rightmost = __pick_last_entity(cfs_rq);
901         /*
902          * Already in the rightmost position?
903          */
904         if (unlikely(!rightmost || rightmost->vruntime < se->vruntime))
905                 return;
906
907         /*
908          * Minimally necessary key value to be last in the tree:
909          * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
910          * 'current' within the tree based on its new key value.
911          */
912         se->vruntime = rightmost->vruntime + 1;
913 }
914
915 /*
916  * wake_idle() will wake a task on an idle cpu if task->cpu is
917  * not idle and an idle cpu is available.  The span of cpus to
918  * search starts with cpus closest then further out as needed,
919  * so we always favor a closer, idle cpu.
920  *
921  * Returns the CPU we should wake onto.
922  */
923 #if defined(ARCH_HAS_SCHED_WAKE_IDLE)
924 static int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
925 {
926         cpumask_t tmp;
927         struct sched_domain *sd;
928         int i;
929
930         /*
931          * If it is idle, then it is the best cpu to run this task.
932          *
933          * This cpu is also the best, if it has more than one task already.
934          * Siblings must be also busy(in most cases) as they didn't already
935          * pickup the extra load from this cpu and hence we need not check
936          * sibling runqueue info. This will avoid the checks and cache miss
937          * penalities associated with that.
938          */
939         if (idle_cpu(cpu) || cpu_rq(cpu)->nr_running > 1)
940                 return cpu;
941
942         for_each_domain(cpu, sd) {
943                 if (sd->flags & SD_WAKE_IDLE) {
944                         cpus_and(tmp, sd->span, p->cpus_allowed);
945                         for_each_cpu_mask(i, tmp) {
946                                 if (idle_cpu(i)) {
947                                         if (i != task_cpu(p)) {
948                                                 schedstat_inc(p,
949                                                        se.nr_wakeups_idle);
950                                         }
951                                         return i;
952                                 }
953                         }
954                 } else {
955                         break;
956                 }
957         }
958         return cpu;
959 }
960 #else
961 static inline int wake_idle(int cpu, struct task_struct *p)
962 {
963         return cpu;
964 }
965 #endif
966
967 #ifdef CONFIG_SMP
968
969 static const struct sched_class fair_sched_class;
970
971 static int
972 wake_affine(struct rq *rq, struct sched_domain *this_sd, struct rq *this_rq,
973             struct task_struct *p, int prev_cpu, int this_cpu, int sync,
974             int idx, unsigned long load, unsigned long this_load,
975             unsigned int imbalance)
976 {
977         struct task_struct *curr = this_rq->curr;
978         unsigned long tl = this_load;
979         unsigned long tl_per_task;
980
981         if (!(this_sd->flags & SD_WAKE_AFFINE))
982                 return 0;
983
984         /*
985          * If the currently running task will sleep within
986          * a reasonable amount of time then attract this newly
987          * woken task:
988          */
989         if (sync && curr->sched_class == &fair_sched_class) {
990                 if (curr->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost &&
991                                 p->se.avg_overlap < sysctl_sched_migration_cost)
992                         return 1;
993         }
994
995         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine_attempts);
996         tl_per_task = cpu_avg_load_per_task(this_cpu);
997
998         /*
999          * If sync wakeup then subtract the (maximum possible)
1000          * effect of the currently running task from the load
1001          * of the current CPU:
1002          */
1003         if (sync)
1004                 tl -= current->se.load.weight;
1005
1006         if ((tl <= load && tl + target_load(prev_cpu, idx) <= tl_per_task) ||
1007                         100*(tl + p->se.load.weight) <= imbalance*load) {
1008                 /*
1009                  * This domain has SD_WAKE_AFFINE and
1010                  * p is cache cold in this domain, and
1011                  * there is no bad imbalance.
1012                  */
1013                 schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_affine);
1014                 schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_affine);
1015
1016                 return 1;
1017         }
1018         return 0;
1019 }
1020
1021 static int select_task_rq_fair(struct task_struct *p, int sync)
1022 {
1023         struct sched_domain *sd, *this_sd = NULL;
1024         int prev_cpu, this_cpu, new_cpu;
1025         unsigned long load, this_load;
1026         struct rq *rq, *this_rq;
1027         unsigned int imbalance;
1028         int idx;
1029
1030         prev_cpu        = task_cpu(p);
1031         rq              = task_rq(p);
1032         this_cpu        = smp_processor_id();
1033         this_rq         = cpu_rq(this_cpu);
1034         new_cpu         = prev_cpu;
1035
1036         /*
1037          * 'this_sd' is the first domain that both
1038          * this_cpu and prev_cpu are present in:
1039          */
1040         for_each_domain(this_cpu, sd) {
1041                 if (cpu_isset(prev_cpu, sd->span)) {
1042                         this_sd = sd;
1043                         break;
1044                 }
1045         }
1046
1047         if (unlikely(!cpu_isset(this_cpu, p->cpus_allowed)))
1048                 goto out;
1049
1050         /*
1051          * Check for affine wakeup and passive balancing possibilities.
1052          */
1053         if (!this_sd)
1054                 goto out;
1055
1056         idx = this_sd->wake_idx;
1057
1058         imbalance = 100 + (this_sd->imbalance_pct - 100) / 2;
1059
1060         load = source_load(prev_cpu, idx);
1061         this_load = target_load(this_cpu, idx);
1062
1063         if (wake_affine(rq, this_sd, this_rq, p, prev_cpu, this_cpu, sync, idx,
1064                                      load, this_load, imbalance))
1065                 return this_cpu;
1066
1067         if (prev_cpu == this_cpu)
1068                 goto out;
1069
1070         /*
1071          * Start passive balancing when half the imbalance_pct
1072          * limit is reached.
1073          */
1074         if (this_sd->flags & SD_WAKE_BALANCE) {
1075                 if (imbalance*this_load <= 100*load) {
1076                         schedstat_inc(this_sd, ttwu_move_balance);
1077                         schedstat_inc(p, se.nr_wakeups_passive);
1078                         return this_cpu;
1079                 }
1080         }
1081
1082 out:
1083         return wake_idle(new_cpu, p);
1084 }
1085 #endif /* CONFIG_SMP */
1086
1087 static unsigned long wakeup_gran(struct sched_entity *se)
1088 {
1089         unsigned long gran = sysctl_sched_wakeup_granularity;
1090
1091         /*
1092          * More easily preempt - nice tasks, while not making
1093          * it harder for + nice tasks.
1094          */
1095         if (unlikely(se->load.weight > NICE_0_LOAD))
1096                 gran = calc_delta_fair(gran, &se->load);
1097
1098         return gran;
1099 }
1100
1101 /*
1102  * Should 'se' preempt 'curr'.
1103  *
1104  *             |s1
1105  *        |s2
1106  *   |s3
1107  *         g
1108  *      |<--->|c
1109  *
1110  *  w(c, s1) = -1
1111  *  w(c, s2) =  0
1112  *  w(c, s3) =  1
1113  *
1114  */
1115 static int
1116 wakeup_preempt_entity(struct sched_entity *curr, struct sched_entity *se)
1117 {
1118         s64 gran, vdiff = curr->vruntime - se->vruntime;
1119
1120         if (vdiff < 0)
1121                 return -1;
1122
1123         gran = wakeup_gran(curr);
1124         if (vdiff > gran)
1125                 return 1;
1126
1127         return 0;
1128 }
1129
1130 /* return depth at which a sched entity is present in the hierarchy */
1131 static inline int depth_se(struct sched_entity *se)
1132 {
1133         int depth = 0;
1134
1135         for_each_sched_entity(se)
1136                 depth++;
1137
1138         return depth;
1139 }
1140
1141 /*
1142  * Preempt the current task with a newly woken task if needed:
1143  */
1144 static void check_preempt_wakeup(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1145 {
1146         struct task_struct *curr = rq->curr;
1147         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(curr);
1148         struct sched_entity *se = &curr->se, *pse = &p->se;
1149         int se_depth, pse_depth;
1150
1151         if (unlikely(rt_prio(p->prio))) {
1152                 update_rq_clock(rq);
1153                 update_curr(cfs_rq);
1154                 resched_task(curr);
1155                 return;
1156         }
1157
1158         se->last_wakeup = se->sum_exec_runtime;
1159         if (unlikely(se == pse))
1160                 return;
1161
1162         cfs_rq_of(pse)->next = pse;
1163
1164         /*
1165          * Batch tasks do not preempt (their preemption is driven by
1166          * the tick):
1167          */
1168         if (unlikely(p->policy == SCHED_BATCH))
1169                 return;
1170
1171         if (!sched_feat(WAKEUP_PREEMPT))
1172                 return;
1173
1174         /*
1175          * preemption test can be made between sibling entities who are in the
1176          * same cfs_rq i.e who have a common parent. Walk up the hierarchy of
1177          * both tasks until we find their ancestors who are siblings of common
1178          * parent.
1179          */
1180
1181         /* First walk up until both entities are at same depth */
1182         se_depth = depth_se(se);
1183         pse_depth = depth_se(pse);
1184
1185         while (se_depth > pse_depth) {
1186                 se_depth--;
1187                 se = parent_entity(se);
1188         }
1189
1190         while (pse_depth > se_depth) {
1191                 pse_depth--;
1192                 pse = parent_entity(pse);
1193         }
1194
1195         while (!is_same_group(se, pse)) {
1196                 se = parent_entity(se);
1197                 pse = parent_entity(pse);
1198         }
1199
1200         if (wakeup_preempt_entity(se, pse) == 1)
1201                 resched_task(curr);
1202 }
1203
1204 static struct task_struct *pick_next_task_fair(struct rq *rq)
1205 {
1206         struct task_struct *p;
1207         struct cfs_rq *cfs_rq = &rq->cfs;
1208         struct sched_entity *se;
1209
1210         if (unlikely(!cfs_rq->nr_running))
1211                 return NULL;
1212
1213         do {
1214                 se = pick_next_entity(cfs_rq);
1215                 cfs_rq = group_cfs_rq(se);
1216         } while (cfs_rq);
1217
1218         p = task_of(se);
1219         hrtick_start_fair(rq, p);
1220
1221         return p;
1222 }
1223
1224 /*
1225  * Account for a descheduled task:
1226  */
1227 static void put_prev_task_fair(struct rq *rq, struct task_struct *prev)
1228 {
1229         struct sched_entity *se = &prev->se;
1230         struct cfs_rq *cfs_rq;
1231
1232         for_each_sched_entity(se) {
1233                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1234                 put_prev_entity(cfs_rq, se);
1235         }
1236 }
1237
1238 #ifdef CONFIG_SMP
1239 /**************************************************
1240  * Fair scheduling class load-balancing methods:
1241  */
1242
1243 /*
1244  * Load-balancing iterator. Note: while the runqueue stays locked
1245  * during the whole iteration, the current task might be
1246  * dequeued so the iterator has to be dequeue-safe. Here we
1247  * achieve that by always pre-iterating before returning
1248  * the current task:
1249  */
1250 static struct task_struct *
1251 __load_balance_iterator(struct cfs_rq *cfs_rq, struct rb_node *curr)
1252 {
1253         struct task_struct *p = NULL;
1254         struct sched_entity *se;
1255
1256         if (!curr)
1257                 return NULL;
1258
1259         /* Skip over entities that are not tasks */
1260         do {
1261                 se = rb_entry(curr, struct sched_entity, run_node);
1262                 curr = rb_next(curr);
1263         } while (curr && !entity_is_task(se));
1264
1265         cfs_rq->rb_load_balance_curr = curr;
1266
1267         if (entity_is_task(se))
1268                 p = task_of(se);
1269
1270         return p;
1271 }
1272
1273 static struct task_struct *load_balance_start_fair(void *arg)
1274 {
1275         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1276
1277         return __load_balance_iterator(cfs_rq, first_fair(cfs_rq));
1278 }
1279
1280 static struct task_struct *load_balance_next_fair(void *arg)
1281 {
1282         struct cfs_rq *cfs_rq = arg;
1283
1284         return __load_balance_iterator(cfs_rq, cfs_rq->rb_load_balance_curr);
1285 }
1286
1287 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1288 static int cfs_rq_best_prio(struct cfs_rq *cfs_rq)
1289 {
1290         struct sched_entity *curr;
1291         struct task_struct *p;
1292
1293         if (!cfs_rq->nr_running || !first_fair(cfs_rq))
1294                 return MAX_PRIO;
1295
1296         curr = cfs_rq->curr;
1297         if (!curr)
1298                 curr = __pick_next_entity(cfs_rq);
1299
1300         p = task_of(curr);
1301
1302         return p->prio;
1303 }
1304 #endif
1305
1306 static unsigned long
1307 load_balance_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1308                   unsigned long max_load_move,
1309                   struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1310                   int *all_pinned, int *this_best_prio)
1311 {
1312         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1313         long rem_load_move = max_load_move;
1314         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1315
1316         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1317         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1318
1319         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1320 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1321                 struct cfs_rq *this_cfs_rq;
1322                 long imbalance;
1323                 unsigned long maxload;
1324
1325                 this_cfs_rq = cpu_cfs_rq(busy_cfs_rq, this_cpu);
1326
1327                 imbalance = busy_cfs_rq->load.weight - this_cfs_rq->load.weight;
1328                 /* Don't pull if this_cfs_rq has more load than busy_cfs_rq */
1329                 if (imbalance <= 0)
1330                         continue;
1331
1332                 /* Don't pull more than imbalance/2 */
1333                 imbalance /= 2;
1334                 maxload = min(rem_load_move, imbalance);
1335
1336                 *this_best_prio = cfs_rq_best_prio(this_cfs_rq);
1337 #else
1338 # define maxload rem_load_move
1339 #endif
1340                 /*
1341                  * pass busy_cfs_rq argument into
1342                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1343                  */
1344                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1345                 rem_load_move -= balance_tasks(this_rq, this_cpu, busiest,
1346                                                maxload, sd, idle, all_pinned,
1347                                                this_best_prio,
1348                                                &cfs_rq_iterator);
1349
1350                 if (rem_load_move <= 0)
1351                         break;
1352         }
1353
1354         return max_load_move - rem_load_move;
1355 }
1356
1357 static int
1358 move_one_task_fair(struct rq *this_rq, int this_cpu, struct rq *busiest,
1359                    struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle)
1360 {
1361         struct cfs_rq *busy_cfs_rq;
1362         struct rq_iterator cfs_rq_iterator;
1363
1364         cfs_rq_iterator.start = load_balance_start_fair;
1365         cfs_rq_iterator.next = load_balance_next_fair;
1366
1367         for_each_leaf_cfs_rq(busiest, busy_cfs_rq) {
1368                 /*
1369                  * pass busy_cfs_rq argument into
1370                  * load_balance_[start|next]_fair iterators
1371                  */
1372                 cfs_rq_iterator.arg = busy_cfs_rq;
1373                 if (iter_move_one_task(this_rq, this_cpu, busiest, sd, idle,
1374                                        &cfs_rq_iterator))
1375                     return 1;
1376         }
1377
1378         return 0;
1379 }
1380 #endif
1381
1382 /*
1383  * scheduler tick hitting a task of our scheduling class:
1384  */
1385 static void task_tick_fair(struct rq *rq, struct task_struct *curr, int queued)
1386 {
1387         struct cfs_rq *cfs_rq;
1388         struct sched_entity *se = &curr->se;
1389
1390         for_each_sched_entity(se) {
1391                 cfs_rq = cfs_rq_of(se);
1392                 entity_tick(cfs_rq, se, queued);
1393         }
1394 }
1395
1396 #define swap(a, b) do { typeof(a) tmp = (a); (a) = (b); (b) = tmp; } while (0)
1397
1398 /*
1399  * Share the fairness runtime between parent and child, thus the
1400  * total amount of pressure for CPU stays equal - new tasks
1401  * get a chance to run but frequent forkers are not allowed to
1402  * monopolize the CPU. Note: the parent runqueue is locked,
1403  * the child is not running yet.
1404  */
1405 static void task_new_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p)
1406 {
1407         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1408         struct sched_entity *se = &p->se, *curr = cfs_rq->curr;
1409         int this_cpu = smp_processor_id();
1410
1411         sched_info_queued(p);
1412
1413         update_curr(cfs_rq);
1414         place_entity(cfs_rq, se, 1);
1415
1416         /* 'curr' will be NULL if the child belongs to a different group */
1417         if (sysctl_sched_child_runs_first && this_cpu == task_cpu(p) &&
1418                         curr && curr->vruntime < se->vruntime) {
1419                 /*
1420                  * Upon rescheduling, sched_class::put_prev_task() will place
1421                  * 'current' within the tree based on its new key value.
1422                  */
1423                 swap(curr->vruntime, se->vruntime);
1424         }
1425
1426         enqueue_task_fair(rq, p, 0);
1427         resched_task(rq->curr);
1428 }
1429
1430 /*
1431  * Priority of the task has changed. Check to see if we preempt
1432  * the current task.
1433  */
1434 static void prio_changed_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1435                               int oldprio, int running)
1436 {
1437         /*
1438          * Reschedule if we are currently running on this runqueue and
1439          * our priority decreased, or if we are not currently running on
1440          * this runqueue and our priority is higher than the current's
1441          */
1442         if (running) {
1443                 if (p->prio > oldprio)
1444                         resched_task(rq->curr);
1445         } else
1446                 check_preempt_curr(rq, p);
1447 }
1448
1449 /*
1450  * We switched to the sched_fair class.
1451  */
1452 static void switched_to_fair(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1453                              int running)
1454 {
1455         /*
1456          * We were most likely switched from sched_rt, so
1457          * kick off the schedule if running, otherwise just see
1458          * if we can still preempt the current task.
1459          */
1460         if (running)
1461                 resched_task(rq->curr);
1462         else
1463                 check_preempt_curr(rq, p);
1464 }
1465
1466 /* Account for a task changing its policy or group.
1467  *
1468  * This routine is mostly called to set cfs_rq->curr field when a task
1469  * migrates between groups/classes.
1470  */
1471 static void set_curr_task_fair(struct rq *rq)
1472 {
1473         struct sched_entity *se = &rq->curr->se;
1474
1475         for_each_sched_entity(se)
1476                 set_next_entity(cfs_rq_of(se), se);
1477 }
1478
1479 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1480 static void moved_group_fair(struct task_struct *p)
1481 {
1482         struct cfs_rq *cfs_rq = task_cfs_rq(p);
1483
1484         update_curr(cfs_rq);
1485         place_entity(cfs_rq, &p->se, 1);
1486 }
1487 #endif
1488
1489 /*
1490  * All the scheduling class methods:
1491  */
1492 static const struct sched_class fair_sched_class = {
1493         .next                   = &idle_sched_class,
1494         .enqueue_task           = enqueue_task_fair,
1495         .dequeue_task           = dequeue_task_fair,
1496         .yield_task             = yield_task_fair,
1497 #ifdef CONFIG_SMP
1498         .select_task_rq         = select_task_rq_fair,
1499 #endif /* CONFIG_SMP */
1500
1501         .check_preempt_curr     = check_preempt_wakeup,
1502
1503         .pick_next_task         = pick_next_task_fair,
1504         .put_prev_task          = put_prev_task_fair,
1505
1506 #ifdef CONFIG_SMP
1507         .load_balance           = load_balance_fair,
1508         .move_one_task          = move_one_task_fair,
1509 #endif
1510
1511         .set_curr_task          = set_curr_task_fair,
1512         .task_tick              = task_tick_fair,
1513         .task_new               = task_new_fair,
1514
1515         .prio_changed           = prio_changed_fair,
1516         .switched_to            = switched_to_fair,
1517
1518 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1519         .moved_group            = moved_group_fair,
1520 #endif
1521 };
1522
1523 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1524 static void print_cfs_stats(struct seq_file *m, int cpu)
1525 {
1526         struct cfs_rq *cfs_rq;
1527
1528         rcu_read_lock();
1529         for_each_leaf_cfs_rq(cpu_rq(cpu), cfs_rq)
1530                 print_cfs_rq(m, cpu, cfs_rq);
1531         rcu_read_unlock();
1532 }
1533 #endif