Merge tag 'for-linus-6.7-1' of https://github.com/cminyard/linux-ipmi
[linux-block.git] / kernel / cgroup / cgroup.c
1 /*
2  *  Generic process-grouping system.
3  *
4  *  Based originally on the cpuset system, extracted by Paul Menage
5  *  Copyright (C) 2006 Google, Inc
6  *
7  *  Notifications support
8  *  Copyright (C) 2009 Nokia Corporation
9  *  Author: Kirill A. Shutemov
10  *
11  *  Copyright notices from the original cpuset code:
12  *  --------------------------------------------------
13  *  Copyright (C) 2003 BULL SA.
14  *  Copyright (C) 2004-2006 Silicon Graphics, Inc.
15  *
16  *  Portions derived from Patrick Mochel's sysfs code.
17  *  sysfs is Copyright (c) 2001-3 Patrick Mochel
18  *
19  *  2003-10-10 Written by Simon Derr.
20  *  2003-10-22 Updates by Stephen Hemminger.
21  *  2004 May-July Rework by Paul Jackson.
22  *  ---------------------------------------------------
23  *
24  *  This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
25  *  License.  See the file COPYING in the main directory of the Linux
26  *  distribution for more details.
27  */
28
29 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
30
31 #include "cgroup-internal.h"
32
33 #include <linux/bpf-cgroup.h>
34 #include <linux/cred.h>
35 #include <linux/errno.h>
36 #include <linux/init_task.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/magic.h>
39 #include <linux/mutex.h>
40 #include <linux/mount.h>
41 #include <linux/pagemap.h>
42 #include <linux/proc_fs.h>
43 #include <linux/rcupdate.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/sched/task.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/percpu-rwsem.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/hashtable.h>
51 #include <linux/idr.h>
52 #include <linux/kthread.h>
53 #include <linux/atomic.h>
54 #include <linux/cpuset.h>
55 #include <linux/proc_ns.h>
56 #include <linux/nsproxy.h>
57 #include <linux/file.h>
58 #include <linux/fs_parser.h>
59 #include <linux/sched/cputime.h>
60 #include <linux/sched/deadline.h>
61 #include <linux/psi.h>
62 #include <net/sock.h>
63
64 #define CREATE_TRACE_POINTS
65 #include <trace/events/cgroup.h>
66
67 #define CGROUP_FILE_NAME_MAX            (MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN +      \
68                                          MAX_CFTYPE_NAME + 2)
69 /* let's not notify more than 100 times per second */
70 #define CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV     DIV_ROUND_UP(HZ, 100)
71
72 /*
73  * To avoid confusing the compiler (and generating warnings) with code
74  * that attempts to access what would be a 0-element array (i.e. sized
75  * to a potentially empty array when CGROUP_SUBSYS_COUNT == 0), this
76  * constant expression can be added.
77  */
78 #define CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG        (CGROUP_SUBSYS_COUNT > 0)
79
80 /*
81  * cgroup_mutex is the master lock.  Any modification to cgroup or its
82  * hierarchy must be performed while holding it.
83  *
84  * css_set_lock protects task->cgroups pointer, the list of css_set
85  * objects, and the chain of tasks off each css_set.
86  *
87  * These locks are exported if CONFIG_PROVE_RCU so that accessors in
88  * cgroup.h can use them for lockdep annotations.
89  */
90 DEFINE_MUTEX(cgroup_mutex);
91 DEFINE_SPINLOCK(css_set_lock);
92
93 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
94 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_mutex);
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_set_lock);
96 #endif
97
98 DEFINE_SPINLOCK(trace_cgroup_path_lock);
99 char trace_cgroup_path[TRACE_CGROUP_PATH_LEN];
100 static bool cgroup_debug __read_mostly;
101
102 /*
103  * Protects cgroup_idr and css_idr so that IDs can be released without
104  * grabbing cgroup_mutex.
105  */
106 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_idr_lock);
107
108 /*
109  * Protects cgroup_file->kn for !self csses.  It synchronizes notifications
110  * against file removal/re-creation across css hiding.
111  */
112 static DEFINE_SPINLOCK(cgroup_file_kn_lock);
113
114 DEFINE_PERCPU_RWSEM(cgroup_threadgroup_rwsem);
115
116 #define cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked()                             \
117         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_held() &&                       \
118                            !lockdep_is_held(&cgroup_mutex),             \
119                            "cgroup_mutex or RCU read lock required");
120
121 /*
122  * cgroup destruction makes heavy use of work items and there can be a lot
123  * of concurrent destructions.  Use a separate workqueue so that cgroup
124  * destruction work items don't end up filling up max_active of system_wq
125  * which may lead to deadlock.
126  */
127 static struct workqueue_struct *cgroup_destroy_wq;
128
129 /* generate an array of cgroup subsystem pointers */
130 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys,
131 struct cgroup_subsys *cgroup_subsys[] = {
132 #include <linux/cgroup_subsys.h>
133 };
134 #undef SUBSYS
135
136 /* array of cgroup subsystem names */
137 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = #_x,
138 static const char *cgroup_subsys_name[] = {
139 #include <linux/cgroup_subsys.h>
140 };
141 #undef SUBSYS
142
143 /* array of static_keys for cgroup_subsys_enabled() and cgroup_subsys_on_dfl() */
144 #define SUBSYS(_x)                                                              \
145         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                 \
146         DEFINE_STATIC_KEY_TRUE(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);                  \
147         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_enabled_key);                      \
148         EXPORT_SYMBOL_GPL(_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key);
149 #include <linux/cgroup_subsys.h>
150 #undef SUBSYS
151
152 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_enabled_key,
153 static struct static_key_true *cgroup_subsys_enabled_key[] = {
154 #include <linux/cgroup_subsys.h>
155 };
156 #undef SUBSYS
157
158 #define SUBSYS(_x) [_x ## _cgrp_id] = &_x ## _cgrp_subsys_on_dfl_key,
159 static struct static_key_true *cgroup_subsys_on_dfl_key[] = {
160 #include <linux/cgroup_subsys.h>
161 };
162 #undef SUBSYS
163
164 static DEFINE_PER_CPU(struct cgroup_rstat_cpu, cgrp_dfl_root_rstat_cpu);
165
166 /* the default hierarchy */
167 struct cgroup_root cgrp_dfl_root = { .cgrp.rstat_cpu = &cgrp_dfl_root_rstat_cpu };
168 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgrp_dfl_root);
169
170 /*
171  * The default hierarchy always exists but is hidden until mounted for the
172  * first time.  This is for backward compatibility.
173  */
174 static bool cgrp_dfl_visible;
175
176 /* some controllers are not supported in the default hierarchy */
177 static u16 cgrp_dfl_inhibit_ss_mask;
178
179 /* some controllers are implicitly enabled on the default hierarchy */
180 static u16 cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
181
182 /* some controllers can be threaded on the default hierarchy */
183 static u16 cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
184
185 /* The list of hierarchy roots */
186 LIST_HEAD(cgroup_roots);
187 static int cgroup_root_count;
188
189 /* hierarchy ID allocation and mapping, protected by cgroup_mutex */
190 static DEFINE_IDR(cgroup_hierarchy_idr);
191
192 /*
193  * Assign a monotonically increasing serial number to csses.  It guarantees
194  * cgroups with bigger numbers are newer than those with smaller numbers.
195  * Also, as csses are always appended to the parent's ->children list, it
196  * guarantees that sibling csses are always sorted in the ascending serial
197  * number order on the list.  Protected by cgroup_mutex.
198  */
199 static u64 css_serial_nr_next = 1;
200
201 /*
202  * These bitmasks identify subsystems with specific features to avoid
203  * having to do iterative checks repeatedly.
204  */
205 static u16 have_fork_callback __read_mostly;
206 static u16 have_exit_callback __read_mostly;
207 static u16 have_release_callback __read_mostly;
208 static u16 have_canfork_callback __read_mostly;
209
210 static bool have_favordynmods __ro_after_init = IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_FAVOR_DYNMODS);
211
212 /* cgroup namespace for init task */
213 struct cgroup_namespace init_cgroup_ns = {
214         .ns.count       = REFCOUNT_INIT(2),
215         .user_ns        = &init_user_ns,
216         .ns.ops         = &cgroupns_operations,
217         .ns.inum        = PROC_CGROUP_INIT_INO,
218         .root_cset      = &init_css_set,
219 };
220
221 static struct file_system_type cgroup2_fs_type;
222 static struct cftype cgroup_base_files[];
223 static struct cftype cgroup_psi_files[];
224
225 /* cgroup optional features */
226 enum cgroup_opt_features {
227 #ifdef CONFIG_PSI
228         OPT_FEATURE_PRESSURE,
229 #endif
230         OPT_FEATURE_COUNT
231 };
232
233 static const char *cgroup_opt_feature_names[OPT_FEATURE_COUNT] = {
234 #ifdef CONFIG_PSI
235         "pressure",
236 #endif
237 };
238
239 static u16 cgroup_feature_disable_mask __read_mostly;
240
241 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp);
242 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret);
243 static void css_task_iter_skip(struct css_task_iter *it,
244                                struct task_struct *task);
245 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp);
246 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
247                                               struct cgroup_subsys *ss);
248 static void css_release(struct percpu_ref *ref);
249 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css);
250 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
251                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
252                               bool is_add);
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_CGROUP_REF
255 #define CGROUP_REF_FN_ATTRS     noinline
256 #define CGROUP_REF_EXPORT(fn)   EXPORT_SYMBOL_GPL(fn);
257 #include <linux/cgroup_refcnt.h>
258 #endif
259
260 /**
261  * cgroup_ssid_enabled - cgroup subsys enabled test by subsys ID
262  * @ssid: subsys ID of interest
263  *
264  * cgroup_subsys_enabled() can only be used with literal subsys names which
265  * is fine for individual subsystems but unsuitable for cgroup core.  This
266  * is slower static_key_enabled() based test indexed by @ssid.
267  */
268 bool cgroup_ssid_enabled(int ssid)
269 {
270         if (!CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG)
271                 return false;
272
273         return static_key_enabled(cgroup_subsys_enabled_key[ssid]);
274 }
275
276 /**
277  * cgroup_on_dfl - test whether a cgroup is on the default hierarchy
278  * @cgrp: the cgroup of interest
279  *
280  * The default hierarchy is the v2 interface of cgroup and this function
281  * can be used to test whether a cgroup is on the default hierarchy for
282  * cases where a subsystem should behave differently depending on the
283  * interface version.
284  *
285  * List of changed behaviors:
286  *
287  * - Mount options "noprefix", "xattr", "clone_children", "release_agent"
288  *   and "name" are disallowed.
289  *
290  * - When mounting an existing superblock, mount options should match.
291  *
292  * - rename(2) is disallowed.
293  *
294  * - "tasks" is removed.  Everything should be at process granularity.  Use
295  *   "cgroup.procs" instead.
296  *
297  * - "cgroup.procs" is not sorted.  pids will be unique unless they got
298  *   recycled in-between reads.
299  *
300  * - "release_agent" and "notify_on_release" are removed.  Replacement
301  *   notification mechanism will be implemented.
302  *
303  * - "cgroup.clone_children" is removed.
304  *
305  * - "cgroup.subtree_populated" is available.  Its value is 0 if the cgroup
306  *   and its descendants contain no task; otherwise, 1.  The file also
307  *   generates kernfs notification which can be monitored through poll and
308  *   [di]notify when the value of the file changes.
309  *
310  * - cpuset: tasks will be kept in empty cpusets when hotplug happens and
311  *   take masks of ancestors with non-empty cpus/mems, instead of being
312  *   moved to an ancestor.
313  *
314  * - cpuset: a task can be moved into an empty cpuset, and again it takes
315  *   masks of ancestors.
316  *
317  * - blkcg: blk-throttle becomes properly hierarchical.
318  */
319 bool cgroup_on_dfl(const struct cgroup *cgrp)
320 {
321         return cgrp->root == &cgrp_dfl_root;
322 }
323
324 /* IDR wrappers which synchronize using cgroup_idr_lock */
325 static int cgroup_idr_alloc(struct idr *idr, void *ptr, int start, int end,
326                             gfp_t gfp_mask)
327 {
328         int ret;
329
330         idr_preload(gfp_mask);
331         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
332         ret = idr_alloc(idr, ptr, start, end, gfp_mask & ~__GFP_DIRECT_RECLAIM);
333         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
334         idr_preload_end();
335         return ret;
336 }
337
338 static void *cgroup_idr_replace(struct idr *idr, void *ptr, int id)
339 {
340         void *ret;
341
342         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
343         ret = idr_replace(idr, ptr, id);
344         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
345         return ret;
346 }
347
348 static void cgroup_idr_remove(struct idr *idr, int id)
349 {
350         spin_lock_bh(&cgroup_idr_lock);
351         idr_remove(idr, id);
352         spin_unlock_bh(&cgroup_idr_lock);
353 }
354
355 static bool cgroup_has_tasks(struct cgroup *cgrp)
356 {
357         return cgrp->nr_populated_csets;
358 }
359
360 static bool cgroup_is_threaded(struct cgroup *cgrp)
361 {
362         return cgrp->dom_cgrp != cgrp;
363 }
364
365 /* can @cgrp host both domain and threaded children? */
366 static bool cgroup_is_mixable(struct cgroup *cgrp)
367 {
368         /*
369          * Root isn't under domain level resource control exempting it from
370          * the no-internal-process constraint, so it can serve as a thread
371          * root and a parent of resource domains at the same time.
372          */
373         return !cgroup_parent(cgrp);
374 }
375
376 /* can @cgrp become a thread root? Should always be true for a thread root */
377 static bool cgroup_can_be_thread_root(struct cgroup *cgrp)
378 {
379         /* mixables don't care */
380         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
381                 return true;
382
383         /* domain roots can't be nested under threaded */
384         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
385                 return false;
386
387         /* can only have either domain or threaded children */
388         if (cgrp->nr_populated_domain_children)
389                 return false;
390
391         /* and no domain controllers can be enabled */
392         if (cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
393                 return false;
394
395         return true;
396 }
397
398 /* is @cgrp root of a threaded subtree? */
399 static bool cgroup_is_thread_root(struct cgroup *cgrp)
400 {
401         /* thread root should be a domain */
402         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
403                 return false;
404
405         /* a domain w/ threaded children is a thread root */
406         if (cgrp->nr_threaded_children)
407                 return true;
408
409         /*
410          * A domain which has tasks and explicit threaded controllers
411          * enabled is a thread root.
412          */
413         if (cgroup_has_tasks(cgrp) &&
414             (cgrp->subtree_control & cgrp_dfl_threaded_ss_mask))
415                 return true;
416
417         return false;
418 }
419
420 /* a domain which isn't connected to the root w/o brekage can't be used */
421 static bool cgroup_is_valid_domain(struct cgroup *cgrp)
422 {
423         /* the cgroup itself can be a thread root */
424         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
425                 return false;
426
427         /* but the ancestors can't be unless mixable */
428         while ((cgrp = cgroup_parent(cgrp))) {
429                 if (!cgroup_is_mixable(cgrp) && cgroup_is_thread_root(cgrp))
430                         return false;
431                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
432                         return false;
433         }
434
435         return true;
436 }
437
438 /* subsystems visibly enabled on a cgroup */
439 static u16 cgroup_control(struct cgroup *cgrp)
440 {
441         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
442         u16 root_ss_mask = cgrp->root->subsys_mask;
443
444         if (parent) {
445                 u16 ss_mask = parent->subtree_control;
446
447                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
448                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
449                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
450                 return ss_mask;
451         }
452
453         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
454                 root_ss_mask &= ~(cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |
455                                   cgrp_dfl_implicit_ss_mask);
456         return root_ss_mask;
457 }
458
459 /* subsystems enabled on a cgroup */
460 static u16 cgroup_ss_mask(struct cgroup *cgrp)
461 {
462         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
463
464         if (parent) {
465                 u16 ss_mask = parent->subtree_ss_mask;
466
467                 /* threaded cgroups can only have threaded controllers */
468                 if (cgroup_is_threaded(cgrp))
469                         ss_mask &= cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
470                 return ss_mask;
471         }
472
473         return cgrp->root->subsys_mask;
474 }
475
476 /**
477  * cgroup_css - obtain a cgroup's css for the specified subsystem
478  * @cgrp: the cgroup of interest
479  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
480  *
481  * Return @cgrp's css (cgroup_subsys_state) associated with @ss.  This
482  * function must be called either under cgroup_mutex or rcu_read_lock() and
483  * the caller is responsible for pinning the returned css if it wants to
484  * keep accessing it outside the said locks.  This function may return
485  * %NULL if @cgrp doesn't have @subsys_id enabled.
486  */
487 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_css(struct cgroup *cgrp,
488                                               struct cgroup_subsys *ss)
489 {
490         if (CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG && ss)
491                 return rcu_dereference_check(cgrp->subsys[ss->id],
492                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex));
493         else
494                 return &cgrp->self;
495 }
496
497 /**
498  * cgroup_e_css_by_mask - obtain a cgroup's effective css for the specified ss
499  * @cgrp: the cgroup of interest
500  * @ss: the subsystem of interest (%NULL returns @cgrp->self)
501  *
502  * Similar to cgroup_css() but returns the effective css, which is defined
503  * as the matching css of the nearest ancestor including self which has @ss
504  * enabled.  If @ss is associated with the hierarchy @cgrp is on, this
505  * function is guaranteed to return non-NULL css.
506  */
507 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css_by_mask(struct cgroup *cgrp,
508                                                         struct cgroup_subsys *ss)
509 {
510         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
511
512         if (!ss)
513                 return &cgrp->self;
514
515         /*
516          * This function is used while updating css associations and thus
517          * can't test the csses directly.  Test ss_mask.
518          */
519         while (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id))) {
520                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
521                 if (!cgrp)
522                         return NULL;
523         }
524
525         return cgroup_css(cgrp, ss);
526 }
527
528 /**
529  * cgroup_e_css - obtain a cgroup's effective css for the specified subsystem
530  * @cgrp: the cgroup of interest
531  * @ss: the subsystem of interest
532  *
533  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
534  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
535  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
536  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
537  *
538  * The returned css is not guaranteed to be online, and therefore it is the
539  * callers responsibility to try get a reference for it.
540  */
541 struct cgroup_subsys_state *cgroup_e_css(struct cgroup *cgrp,
542                                          struct cgroup_subsys *ss)
543 {
544         struct cgroup_subsys_state *css;
545
546         if (!CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG)
547                 return NULL;
548
549         do {
550                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
551
552                 if (css)
553                         return css;
554                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
555         } while (cgrp);
556
557         return init_css_set.subsys[ss->id];
558 }
559
560 /**
561  * cgroup_get_e_css - get a cgroup's effective css for the specified subsystem
562  * @cgrp: the cgroup of interest
563  * @ss: the subsystem of interest
564  *
565  * Find and get the effective css of @cgrp for @ss.  The effective css is
566  * defined as the matching css of the nearest ancestor including self which
567  * has @ss enabled.  If @ss is not mounted on the hierarchy @cgrp is on,
568  * the root css is returned, so this function always returns a valid css.
569  * The returned css must be put using css_put().
570  */
571 struct cgroup_subsys_state *cgroup_get_e_css(struct cgroup *cgrp,
572                                              struct cgroup_subsys *ss)
573 {
574         struct cgroup_subsys_state *css;
575
576         if (!CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG)
577                 return NULL;
578
579         rcu_read_lock();
580
581         do {
582                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
583
584                 if (css && css_tryget_online(css))
585                         goto out_unlock;
586                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
587         } while (cgrp);
588
589         css = init_css_set.subsys[ss->id];
590         css_get(css);
591 out_unlock:
592         rcu_read_unlock();
593         return css;
594 }
595 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_e_css);
596
597 static void cgroup_get_live(struct cgroup *cgrp)
598 {
599         WARN_ON_ONCE(cgroup_is_dead(cgrp));
600         cgroup_get(cgrp);
601 }
602
603 /**
604  * __cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup. The caller
605  * is responsible for taking the css_set_lock.
606  * @cgrp: the cgroup in question
607  */
608 int __cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
609 {
610         int count = 0;
611         struct cgrp_cset_link *link;
612
613         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
614
615         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
616                 count += link->cset->nr_tasks;
617
618         return count;
619 }
620
621 /**
622  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
623  * @cgrp: the cgroup in question
624  */
625 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
626 {
627         int count;
628
629         spin_lock_irq(&css_set_lock);
630         count = __cgroup_task_count(cgrp);
631         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
632
633         return count;
634 }
635
636 struct cgroup_subsys_state *of_css(struct kernfs_open_file *of)
637 {
638         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
639         struct cftype *cft = of_cft(of);
640
641         /*
642          * This is open and unprotected implementation of cgroup_css().
643          * seq_css() is only called from a kernfs file operation which has
644          * an active reference on the file.  Because all the subsystem
645          * files are drained before a css is disassociated with a cgroup,
646          * the matching css from the cgroup's subsys table is guaranteed to
647          * be and stay valid until the enclosing operation is complete.
648          */
649         if (CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG && cft->ss)
650                 return rcu_dereference_raw(cgrp->subsys[cft->ss->id]);
651         else
652                 return &cgrp->self;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_css);
655
656 /**
657  * for_each_css - iterate all css's of a cgroup
658  * @css: the iteration cursor
659  * @ssid: the index of the subsystem, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
660  * @cgrp: the target cgroup to iterate css's of
661  *
662  * Should be called under cgroup_mutex.
663  */
664 #define for_each_css(css, ssid, cgrp)                                   \
665         for ((ssid) = 0; (ssid) < CGROUP_SUBSYS_COUNT; (ssid)++)        \
666                 if (!((css) = rcu_dereference_check(                    \
667                                 (cgrp)->subsys[(ssid)],                 \
668                                 lockdep_is_held(&cgroup_mutex)))) { }   \
669                 else
670
671 /**
672  * do_each_subsys_mask - filter for_each_subsys with a bitmask
673  * @ss: the iteration cursor
674  * @ssid: the index of @ss, CGROUP_SUBSYS_COUNT after reaching the end
675  * @ss_mask: the bitmask
676  *
677  * The block will only run for cases where the ssid-th bit (1 << ssid) of
678  * @ss_mask is set.
679  */
680 #define do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) do {                     \
681         unsigned long __ss_mask = (ss_mask);                            \
682         if (!CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG) {                                \
683                 (ssid) = 0;                                             \
684                 break;                                                  \
685         }                                                               \
686         for_each_set_bit(ssid, &__ss_mask, CGROUP_SUBSYS_COUNT) {       \
687                 (ss) = cgroup_subsys[ssid];                             \
688                 {
689
690 #define while_each_subsys_mask()                                        \
691                 }                                                       \
692         }                                                               \
693 } while (false)
694
695 /* iterate over child cgrps, lock should be held throughout iteration */
696 #define cgroup_for_each_live_child(child, cgrp)                         \
697         list_for_each_entry((child), &(cgrp)->self.children, self.sibling) \
698                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
699                        cgroup_is_dead(child); }))                       \
700                         ;                                               \
701                 else
702
703 /* walk live descendants in pre order */
704 #define cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)          \
705         css_for_each_descendant_pre((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL))  \
706                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
707                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
708                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
709                         ;                                               \
710                 else
711
712 /* walk live descendants in postorder */
713 #define cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp)         \
714         css_for_each_descendant_post((d_css), cgroup_css((cgrp), NULL)) \
715                 if (({ lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);              \
716                        (dsct) = (d_css)->cgroup;                        \
717                        cgroup_is_dead(dsct); }))                        \
718                         ;                                               \
719                 else
720
721 /*
722  * The default css_set - used by init and its children prior to any
723  * hierarchies being mounted. It contains a pointer to the root state
724  * for each subsystem. Also used to anchor the list of css_sets. Not
725  * reference-counted, to improve performance when child cgroups
726  * haven't been created.
727  */
728 struct css_set init_css_set = {
729         .refcount               = REFCOUNT_INIT(1),
730         .dom_cset               = &init_css_set,
731         .tasks                  = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.tasks),
732         .mg_tasks               = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_tasks),
733         .dying_tasks            = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.dying_tasks),
734         .task_iters             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.task_iters),
735         .threaded_csets         = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.threaded_csets),
736         .cgrp_links             = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.cgrp_links),
737         .mg_src_preload_node    = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_src_preload_node),
738         .mg_dst_preload_node    = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_dst_preload_node),
739         .mg_node                = LIST_HEAD_INIT(init_css_set.mg_node),
740
741         /*
742          * The following field is re-initialized when this cset gets linked
743          * in cgroup_init().  However, let's initialize the field
744          * statically too so that the default cgroup can be accessed safely
745          * early during boot.
746          */
747         .dfl_cgrp               = &cgrp_dfl_root.cgrp,
748 };
749
750 static int css_set_count        = 1;    /* 1 for init_css_set */
751
752 static bool css_set_threaded(struct css_set *cset)
753 {
754         return cset->dom_cset != cset;
755 }
756
757 /**
758  * css_set_populated - does a css_set contain any tasks?
759  * @cset: target css_set
760  *
761  * css_set_populated() should be the same as !!cset->nr_tasks at steady
762  * state. However, css_set_populated() can be called while a task is being
763  * added to or removed from the linked list before the nr_tasks is
764  * properly updated. Hence, we can't just look at ->nr_tasks here.
765  */
766 static bool css_set_populated(struct css_set *cset)
767 {
768         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
769
770         return !list_empty(&cset->tasks) || !list_empty(&cset->mg_tasks);
771 }
772
773 /**
774  * cgroup_update_populated - update the populated count of a cgroup
775  * @cgrp: the target cgroup
776  * @populated: inc or dec populated count
777  *
778  * One of the css_sets associated with @cgrp is either getting its first
779  * task or losing the last.  Update @cgrp->nr_populated_* accordingly.  The
780  * count is propagated towards root so that a given cgroup's
781  * nr_populated_children is zero iff none of its descendants contain any
782  * tasks.
783  *
784  * @cgrp's interface file "cgroup.populated" is zero if both
785  * @cgrp->nr_populated_csets and @cgrp->nr_populated_children are zero and
786  * 1 otherwise.  When the sum changes from or to zero, userland is notified
787  * that the content of the interface file has changed.  This can be used to
788  * detect when @cgrp and its descendants become populated or empty.
789  */
790 static void cgroup_update_populated(struct cgroup *cgrp, bool populated)
791 {
792         struct cgroup *child = NULL;
793         int adj = populated ? 1 : -1;
794
795         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
796
797         do {
798                 bool was_populated = cgroup_is_populated(cgrp);
799
800                 if (!child) {
801                         cgrp->nr_populated_csets += adj;
802                 } else {
803                         if (cgroup_is_threaded(child))
804                                 cgrp->nr_populated_threaded_children += adj;
805                         else
806                                 cgrp->nr_populated_domain_children += adj;
807                 }
808
809                 if (was_populated == cgroup_is_populated(cgrp))
810                         break;
811
812                 cgroup1_check_for_release(cgrp);
813                 TRACE_CGROUP_PATH(notify_populated, cgrp,
814                                   cgroup_is_populated(cgrp));
815                 cgroup_file_notify(&cgrp->events_file);
816
817                 child = cgrp;
818                 cgrp = cgroup_parent(cgrp);
819         } while (cgrp);
820 }
821
822 /**
823  * css_set_update_populated - update populated state of a css_set
824  * @cset: target css_set
825  * @populated: whether @cset is populated or depopulated
826  *
827  * @cset is either getting the first task or losing the last.  Update the
828  * populated counters of all associated cgroups accordingly.
829  */
830 static void css_set_update_populated(struct css_set *cset, bool populated)
831 {
832         struct cgrp_cset_link *link;
833
834         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
835
836         list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link)
837                 cgroup_update_populated(link->cgrp, populated);
838 }
839
840 /*
841  * @task is leaving, advance task iterators which are pointing to it so
842  * that they can resume at the next position.  Advancing an iterator might
843  * remove it from the list, use safe walk.  See css_task_iter_skip() for
844  * details.
845  */
846 static void css_set_skip_task_iters(struct css_set *cset,
847                                     struct task_struct *task)
848 {
849         struct css_task_iter *it, *pos;
850
851         list_for_each_entry_safe(it, pos, &cset->task_iters, iters_node)
852                 css_task_iter_skip(it, task);
853 }
854
855 /**
856  * css_set_move_task - move a task from one css_set to another
857  * @task: task being moved
858  * @from_cset: css_set @task currently belongs to (may be NULL)
859  * @to_cset: new css_set @task is being moved to (may be NULL)
860  * @use_mg_tasks: move to @to_cset->mg_tasks instead of ->tasks
861  *
862  * Move @task from @from_cset to @to_cset.  If @task didn't belong to any
863  * css_set, @from_cset can be NULL.  If @task is being disassociated
864  * instead of moved, @to_cset can be NULL.
865  *
866  * This function automatically handles populated counter updates and
867  * css_task_iter adjustments but the caller is responsible for managing
868  * @from_cset and @to_cset's reference counts.
869  */
870 static void css_set_move_task(struct task_struct *task,
871                               struct css_set *from_cset, struct css_set *to_cset,
872                               bool use_mg_tasks)
873 {
874         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
875
876         if (to_cset && !css_set_populated(to_cset))
877                 css_set_update_populated(to_cset, true);
878
879         if (from_cset) {
880                 WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
881
882                 css_set_skip_task_iters(from_cset, task);
883                 list_del_init(&task->cg_list);
884                 if (!css_set_populated(from_cset))
885                         css_set_update_populated(from_cset, false);
886         } else {
887                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&task->cg_list));
888         }
889
890         if (to_cset) {
891                 /*
892                  * We are synchronized through cgroup_threadgroup_rwsem
893                  * against PF_EXITING setting such that we can't race
894                  * against cgroup_exit()/cgroup_free() dropping the css_set.
895                  */
896                 WARN_ON_ONCE(task->flags & PF_EXITING);
897
898                 cgroup_move_task(task, to_cset);
899                 list_add_tail(&task->cg_list, use_mg_tasks ? &to_cset->mg_tasks :
900                                                              &to_cset->tasks);
901         }
902 }
903
904 /*
905  * hash table for cgroup groups. This improves the performance to find
906  * an existing css_set. This hash doesn't (currently) take into
907  * account cgroups in empty hierarchies.
908  */
909 #define CSS_SET_HASH_BITS       7
910 static DEFINE_HASHTABLE(css_set_table, CSS_SET_HASH_BITS);
911
912 static unsigned long css_set_hash(struct cgroup_subsys_state **css)
913 {
914         unsigned long key = 0UL;
915         struct cgroup_subsys *ss;
916         int i;
917
918         for_each_subsys(ss, i)
919                 key += (unsigned long)css[i];
920         key = (key >> 16) ^ key;
921
922         return key;
923 }
924
925 void put_css_set_locked(struct css_set *cset)
926 {
927         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
928         struct cgroup_subsys *ss;
929         int ssid;
930
931         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
932
933         if (!refcount_dec_and_test(&cset->refcount))
934                 return;
935
936         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&cset->threaded_csets));
937
938         /* This css_set is dead. Unlink it and release cgroup and css refs */
939         for_each_subsys(ss, ssid) {
940                 list_del(&cset->e_cset_node[ssid]);
941                 css_put(cset->subsys[ssid]);
942         }
943         hash_del(&cset->hlist);
944         css_set_count--;
945
946         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
947                 list_del(&link->cset_link);
948                 list_del(&link->cgrp_link);
949                 if (cgroup_parent(link->cgrp))
950                         cgroup_put(link->cgrp);
951                 kfree(link);
952         }
953
954         if (css_set_threaded(cset)) {
955                 list_del(&cset->threaded_csets_node);
956                 put_css_set_locked(cset->dom_cset);
957         }
958
959         kfree_rcu(cset, rcu_head);
960 }
961
962 /**
963  * compare_css_sets - helper function for find_existing_css_set().
964  * @cset: candidate css_set being tested
965  * @old_cset: existing css_set for a task
966  * @new_cgrp: cgroup that's being entered by the task
967  * @template: desired set of css pointers in css_set (pre-calculated)
968  *
969  * Returns true if "cset" matches "old_cset" except for the hierarchy
970  * which "new_cgrp" belongs to, for which it should match "new_cgrp".
971  */
972 static bool compare_css_sets(struct css_set *cset,
973                              struct css_set *old_cset,
974                              struct cgroup *new_cgrp,
975                              struct cgroup_subsys_state *template[])
976 {
977         struct cgroup *new_dfl_cgrp;
978         struct list_head *l1, *l2;
979
980         /*
981          * On the default hierarchy, there can be csets which are
982          * associated with the same set of cgroups but different csses.
983          * Let's first ensure that csses match.
984          */
985         if (memcmp(template, cset->subsys, sizeof(cset->subsys)))
986                 return false;
987
988
989         /* @cset's domain should match the default cgroup's */
990         if (cgroup_on_dfl(new_cgrp))
991                 new_dfl_cgrp = new_cgrp;
992         else
993                 new_dfl_cgrp = old_cset->dfl_cgrp;
994
995         if (new_dfl_cgrp->dom_cgrp != cset->dom_cset->dfl_cgrp)
996                 return false;
997
998         /*
999          * Compare cgroup pointers in order to distinguish between
1000          * different cgroups in hierarchies.  As different cgroups may
1001          * share the same effective css, this comparison is always
1002          * necessary.
1003          */
1004         l1 = &cset->cgrp_links;
1005         l2 = &old_cset->cgrp_links;
1006         while (1) {
1007                 struct cgrp_cset_link *link1, *link2;
1008                 struct cgroup *cgrp1, *cgrp2;
1009
1010                 l1 = l1->next;
1011                 l2 = l2->next;
1012                 /* See if we reached the end - both lists are equal length. */
1013                 if (l1 == &cset->cgrp_links) {
1014                         BUG_ON(l2 != &old_cset->cgrp_links);
1015                         break;
1016                 } else {
1017                         BUG_ON(l2 == &old_cset->cgrp_links);
1018                 }
1019                 /* Locate the cgroups associated with these links. */
1020                 link1 = list_entry(l1, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1021                 link2 = list_entry(l2, struct cgrp_cset_link, cgrp_link);
1022                 cgrp1 = link1->cgrp;
1023                 cgrp2 = link2->cgrp;
1024                 /* Hierarchies should be linked in the same order. */
1025                 BUG_ON(cgrp1->root != cgrp2->root);
1026
1027                 /*
1028                  * If this hierarchy is the hierarchy of the cgroup
1029                  * that's changing, then we need to check that this
1030                  * css_set points to the new cgroup; if it's any other
1031                  * hierarchy, then this css_set should point to the
1032                  * same cgroup as the old css_set.
1033                  */
1034                 if (cgrp1->root == new_cgrp->root) {
1035                         if (cgrp1 != new_cgrp)
1036                                 return false;
1037                 } else {
1038                         if (cgrp1 != cgrp2)
1039                                 return false;
1040                 }
1041         }
1042         return true;
1043 }
1044
1045 /**
1046  * find_existing_css_set - init css array and find the matching css_set
1047  * @old_cset: the css_set that we're using before the cgroup transition
1048  * @cgrp: the cgroup that we're moving into
1049  * @template: out param for the new set of csses, should be clear on entry
1050  */
1051 static struct css_set *find_existing_css_set(struct css_set *old_cset,
1052                                         struct cgroup *cgrp,
1053                                         struct cgroup_subsys_state **template)
1054 {
1055         struct cgroup_root *root = cgrp->root;
1056         struct cgroup_subsys *ss;
1057         struct css_set *cset;
1058         unsigned long key;
1059         int i;
1060
1061         /*
1062          * Build the set of subsystem state objects that we want to see in the
1063          * new css_set. While subsystems can change globally, the entries here
1064          * won't change, so no need for locking.
1065          */
1066         for_each_subsys(ss, i) {
1067                 if (root->subsys_mask & (1UL << i)) {
1068                         /*
1069                          * @ss is in this hierarchy, so we want the
1070                          * effective css from @cgrp.
1071                          */
1072                         template[i] = cgroup_e_css_by_mask(cgrp, ss);
1073                 } else {
1074                         /*
1075                          * @ss is not in this hierarchy, so we don't want
1076                          * to change the css.
1077                          */
1078                         template[i] = old_cset->subsys[i];
1079                 }
1080         }
1081
1082         key = css_set_hash(template);
1083         hash_for_each_possible(css_set_table, cset, hlist, key) {
1084                 if (!compare_css_sets(cset, old_cset, cgrp, template))
1085                         continue;
1086
1087                 /* This css_set matches what we need */
1088                 return cset;
1089         }
1090
1091         /* No existing cgroup group matched */
1092         return NULL;
1093 }
1094
1095 static void free_cgrp_cset_links(struct list_head *links_to_free)
1096 {
1097         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1098
1099         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, links_to_free, cset_link) {
1100                 list_del(&link->cset_link);
1101                 kfree(link);
1102         }
1103 }
1104
1105 /**
1106  * allocate_cgrp_cset_links - allocate cgrp_cset_links
1107  * @count: the number of links to allocate
1108  * @tmp_links: list_head the allocated links are put on
1109  *
1110  * Allocate @count cgrp_cset_link structures and chain them on @tmp_links
1111  * through ->cset_link.  Returns 0 on success or -errno.
1112  */
1113 static int allocate_cgrp_cset_links(int count, struct list_head *tmp_links)
1114 {
1115         struct cgrp_cset_link *link;
1116         int i;
1117
1118         INIT_LIST_HEAD(tmp_links);
1119
1120         for (i = 0; i < count; i++) {
1121                 link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
1122                 if (!link) {
1123                         free_cgrp_cset_links(tmp_links);
1124                         return -ENOMEM;
1125                 }
1126                 list_add(&link->cset_link, tmp_links);
1127         }
1128         return 0;
1129 }
1130
1131 /**
1132  * link_css_set - a helper function to link a css_set to a cgroup
1133  * @tmp_links: cgrp_cset_link objects allocated by allocate_cgrp_cset_links()
1134  * @cset: the css_set to be linked
1135  * @cgrp: the destination cgroup
1136  */
1137 static void link_css_set(struct list_head *tmp_links, struct css_set *cset,
1138                          struct cgroup *cgrp)
1139 {
1140         struct cgrp_cset_link *link;
1141
1142         BUG_ON(list_empty(tmp_links));
1143
1144         if (cgroup_on_dfl(cgrp))
1145                 cset->dfl_cgrp = cgrp;
1146
1147         link = list_first_entry(tmp_links, struct cgrp_cset_link, cset_link);
1148         link->cset = cset;
1149         link->cgrp = cgrp;
1150
1151         /*
1152          * Always add links to the tail of the lists so that the lists are
1153          * in chronological order.
1154          */
1155         list_move_tail(&link->cset_link, &cgrp->cset_links);
1156         list_add_tail(&link->cgrp_link, &cset->cgrp_links);
1157
1158         if (cgroup_parent(cgrp))
1159                 cgroup_get_live(cgrp);
1160 }
1161
1162 /**
1163  * find_css_set - return a new css_set with one cgroup updated
1164  * @old_cset: the baseline css_set
1165  * @cgrp: the cgroup to be updated
1166  *
1167  * Return a new css_set that's equivalent to @old_cset, but with @cgrp
1168  * substituted into the appropriate hierarchy.
1169  */
1170 static struct css_set *find_css_set(struct css_set *old_cset,
1171                                     struct cgroup *cgrp)
1172 {
1173         struct cgroup_subsys_state *template[CGROUP_SUBSYS_COUNT] = { };
1174         struct css_set *cset;
1175         struct list_head tmp_links;
1176         struct cgrp_cset_link *link;
1177         struct cgroup_subsys *ss;
1178         unsigned long key;
1179         int ssid;
1180
1181         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1182
1183         /* First see if we already have a cgroup group that matches
1184          * the desired set */
1185         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1186         cset = find_existing_css_set(old_cset, cgrp, template);
1187         if (cset)
1188                 get_css_set(cset);
1189         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1190
1191         if (cset)
1192                 return cset;
1193
1194         cset = kzalloc(sizeof(*cset), GFP_KERNEL);
1195         if (!cset)
1196                 return NULL;
1197
1198         /* Allocate all the cgrp_cset_link objects that we'll need */
1199         if (allocate_cgrp_cset_links(cgroup_root_count, &tmp_links) < 0) {
1200                 kfree(cset);
1201                 return NULL;
1202         }
1203
1204         refcount_set(&cset->refcount, 1);
1205         cset->dom_cset = cset;
1206         INIT_LIST_HEAD(&cset->tasks);
1207         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_tasks);
1208         INIT_LIST_HEAD(&cset->dying_tasks);
1209         INIT_LIST_HEAD(&cset->task_iters);
1210         INIT_LIST_HEAD(&cset->threaded_csets);
1211         INIT_HLIST_NODE(&cset->hlist);
1212         INIT_LIST_HEAD(&cset->cgrp_links);
1213         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_src_preload_node);
1214         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_dst_preload_node);
1215         INIT_LIST_HEAD(&cset->mg_node);
1216
1217         /* Copy the set of subsystem state objects generated in
1218          * find_existing_css_set() */
1219         memcpy(cset->subsys, template, sizeof(cset->subsys));
1220
1221         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1222         /* Add reference counts and links from the new css_set. */
1223         list_for_each_entry(link, &old_cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1224                 struct cgroup *c = link->cgrp;
1225
1226                 if (c->root == cgrp->root)
1227                         c = cgrp;
1228                 link_css_set(&tmp_links, cset, c);
1229         }
1230
1231         BUG_ON(!list_empty(&tmp_links));
1232
1233         css_set_count++;
1234
1235         /* Add @cset to the hash table */
1236         key = css_set_hash(cset->subsys);
1237         hash_add(css_set_table, &cset->hlist, key);
1238
1239         for_each_subsys(ss, ssid) {
1240                 struct cgroup_subsys_state *css = cset->subsys[ssid];
1241
1242                 list_add_tail(&cset->e_cset_node[ssid],
1243                               &css->cgroup->e_csets[ssid]);
1244                 css_get(css);
1245         }
1246
1247         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1248
1249         /*
1250          * If @cset should be threaded, look up the matching dom_cset and
1251          * link them up.  We first fully initialize @cset then look for the
1252          * dom_cset.  It's simpler this way and safe as @cset is guaranteed
1253          * to stay empty until we return.
1254          */
1255         if (cgroup_is_threaded(cset->dfl_cgrp)) {
1256                 struct css_set *dcset;
1257
1258                 dcset = find_css_set(cset, cset->dfl_cgrp->dom_cgrp);
1259                 if (!dcset) {
1260                         put_css_set(cset);
1261                         return NULL;
1262                 }
1263
1264                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1265                 cset->dom_cset = dcset;
1266                 list_add_tail(&cset->threaded_csets_node,
1267                               &dcset->threaded_csets);
1268                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1269         }
1270
1271         return cset;
1272 }
1273
1274 struct cgroup_root *cgroup_root_from_kf(struct kernfs_root *kf_root)
1275 {
1276         struct cgroup *root_cgrp = kernfs_root_to_node(kf_root)->priv;
1277
1278         return root_cgrp->root;
1279 }
1280
1281 void cgroup_favor_dynmods(struct cgroup_root *root, bool favor)
1282 {
1283         bool favoring = root->flags & CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
1284
1285         /* see the comment above CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS definition */
1286         if (favor && !favoring) {
1287                 rcu_sync_enter(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
1288                 root->flags |= CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
1289         } else if (!favor && favoring) {
1290                 rcu_sync_exit(&cgroup_threadgroup_rwsem.rss);
1291                 root->flags &= ~CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
1292         }
1293 }
1294
1295 static int cgroup_init_root_id(struct cgroup_root *root)
1296 {
1297         int id;
1298
1299         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1300
1301         id = idr_alloc_cyclic(&cgroup_hierarchy_idr, root, 0, 0, GFP_KERNEL);
1302         if (id < 0)
1303                 return id;
1304
1305         root->hierarchy_id = id;
1306         return 0;
1307 }
1308
1309 static void cgroup_exit_root_id(struct cgroup_root *root)
1310 {
1311         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1312
1313         idr_remove(&cgroup_hierarchy_idr, root->hierarchy_id);
1314 }
1315
1316 void cgroup_free_root(struct cgroup_root *root)
1317 {
1318         kfree(root);
1319 }
1320
1321 static void cgroup_destroy_root(struct cgroup_root *root)
1322 {
1323         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
1324         struct cgrp_cset_link *link, *tmp_link;
1325
1326         trace_cgroup_destroy_root(root);
1327
1328         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1329
1330         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps));
1331         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->self.children));
1332
1333         /* Rebind all subsystems back to the default hierarchy */
1334         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, root->subsys_mask));
1335
1336         /*
1337          * Release all the links from cset_links to this hierarchy's
1338          * root cgroup
1339          */
1340         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1341
1342         list_for_each_entry_safe(link, tmp_link, &cgrp->cset_links, cset_link) {
1343                 list_del(&link->cset_link);
1344                 list_del(&link->cgrp_link);
1345                 kfree(link);
1346         }
1347
1348         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1349
1350         if (!list_empty(&root->root_list)) {
1351                 list_del(&root->root_list);
1352                 cgroup_root_count--;
1353         }
1354
1355         if (!have_favordynmods)
1356                 cgroup_favor_dynmods(root, false);
1357
1358         cgroup_exit_root_id(root);
1359
1360         cgroup_unlock();
1361
1362         cgroup_rstat_exit(cgrp);
1363         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
1364         cgroup_free_root(root);
1365 }
1366
1367 /*
1368  * Returned cgroup is without refcount but it's valid as long as cset pins it.
1369  */
1370 static inline struct cgroup *__cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1371                                             struct cgroup_root *root)
1372 {
1373         struct cgroup *res_cgroup = NULL;
1374
1375         if (cset == &init_css_set) {
1376                 res_cgroup = &root->cgrp;
1377         } else if (root == &cgrp_dfl_root) {
1378                 res_cgroup = cset->dfl_cgrp;
1379         } else {
1380                 struct cgrp_cset_link *link;
1381                 lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1382
1383                 list_for_each_entry(link, &cset->cgrp_links, cgrp_link) {
1384                         struct cgroup *c = link->cgrp;
1385
1386                         if (c->root == root) {
1387                                 res_cgroup = c;
1388                                 break;
1389                         }
1390                 }
1391         }
1392
1393         BUG_ON(!res_cgroup);
1394         return res_cgroup;
1395 }
1396
1397 /*
1398  * look up cgroup associated with current task's cgroup namespace on the
1399  * specified hierarchy
1400  */
1401 static struct cgroup *
1402 current_cgns_cgroup_from_root(struct cgroup_root *root)
1403 {
1404         struct cgroup *res = NULL;
1405         struct css_set *cset;
1406
1407         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1408
1409         rcu_read_lock();
1410
1411         cset = current->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
1412         res = __cset_cgroup_from_root(cset, root);
1413
1414         rcu_read_unlock();
1415
1416         return res;
1417 }
1418
1419 /*
1420  * Look up cgroup associated with current task's cgroup namespace on the default
1421  * hierarchy.
1422  *
1423  * Unlike current_cgns_cgroup_from_root(), this doesn't need locks:
1424  * - Internal rcu_read_lock is unnecessary because we don't dereference any rcu
1425  *   pointers.
1426  * - css_set_lock is not needed because we just read cset->dfl_cgrp.
1427  * - As a bonus returned cgrp is pinned with the current because it cannot
1428  *   switch cgroup_ns asynchronously.
1429  */
1430 static struct cgroup *current_cgns_cgroup_dfl(void)
1431 {
1432         struct css_set *cset;
1433
1434         if (current->nsproxy) {
1435                 cset = current->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
1436                 return __cset_cgroup_from_root(cset, &cgrp_dfl_root);
1437         } else {
1438                 /*
1439                  * NOTE: This function may be called from bpf_cgroup_from_id()
1440                  * on a task which has already passed exit_task_namespaces() and
1441                  * nsproxy == NULL. Fall back to cgrp_dfl_root which will make all
1442                  * cgroups visible for lookups.
1443                  */
1444                 return &cgrp_dfl_root.cgrp;
1445         }
1446 }
1447
1448 /* look up cgroup associated with given css_set on the specified hierarchy */
1449 static struct cgroup *cset_cgroup_from_root(struct css_set *cset,
1450                                             struct cgroup_root *root)
1451 {
1452         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1453         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
1454
1455         return __cset_cgroup_from_root(cset, root);
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Return the cgroup for "task" from the given hierarchy. Must be
1460  * called with cgroup_mutex and css_set_lock held.
1461  */
1462 struct cgroup *task_cgroup_from_root(struct task_struct *task,
1463                                      struct cgroup_root *root)
1464 {
1465         /*
1466          * No need to lock the task - since we hold css_set_lock the
1467          * task can't change groups.
1468          */
1469         return cset_cgroup_from_root(task_css_set(task), root);
1470 }
1471
1472 /*
1473  * A task must hold cgroup_mutex to modify cgroups.
1474  *
1475  * Any task can increment and decrement the count field without lock.
1476  * So in general, code holding cgroup_mutex can't rely on the count
1477  * field not changing.  However, if the count goes to zero, then only
1478  * cgroup_attach_task() can increment it again.  Because a count of zero
1479  * means that no tasks are currently attached, therefore there is no
1480  * way a task attached to that cgroup can fork (the other way to
1481  * increment the count).  So code holding cgroup_mutex can safely
1482  * assume that if the count is zero, it will stay zero. Similarly, if
1483  * a task holds cgroup_mutex on a cgroup with zero count, it
1484  * knows that the cgroup won't be removed, as cgroup_rmdir()
1485  * needs that mutex.
1486  *
1487  * A cgroup can only be deleted if both its 'count' of using tasks
1488  * is zero, and its list of 'children' cgroups is empty.  Since all
1489  * tasks in the system use _some_ cgroup, and since there is always at
1490  * least one task in the system (init, pid == 1), therefore, root cgroup
1491  * always has either children cgroups and/or using tasks.  So we don't
1492  * need a special hack to ensure that root cgroup cannot be deleted.
1493  *
1494  * P.S.  One more locking exception.  RCU is used to guard the
1495  * update of a tasks cgroup pointer by cgroup_attach_task()
1496  */
1497
1498 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops;
1499
1500 static char *cgroup_file_name(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft,
1501                               char *buf)
1502 {
1503         struct cgroup_subsys *ss = cft->ss;
1504
1505         if (cft->ss && !(cft->flags & CFTYPE_NO_PREFIX) &&
1506             !(cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)) {
1507                 const char *dbg = (cft->flags & CFTYPE_DEBUG) ? ".__DEBUG__." : "";
1508
1509                 snprintf(buf, CGROUP_FILE_NAME_MAX, "%s%s.%s",
1510                          dbg, cgroup_on_dfl(cgrp) ? ss->name : ss->legacy_name,
1511                          cft->name);
1512         } else {
1513                 strscpy(buf, cft->name, CGROUP_FILE_NAME_MAX);
1514         }
1515         return buf;
1516 }
1517
1518 /**
1519  * cgroup_file_mode - deduce file mode of a control file
1520  * @cft: the control file in question
1521  *
1522  * S_IRUGO for read, S_IWUSR for write.
1523  */
1524 static umode_t cgroup_file_mode(const struct cftype *cft)
1525 {
1526         umode_t mode = 0;
1527
1528         if (cft->read_u64 || cft->read_s64 || cft->seq_show)
1529                 mode |= S_IRUGO;
1530
1531         if (cft->write_u64 || cft->write_s64 || cft->write) {
1532                 if (cft->flags & CFTYPE_WORLD_WRITABLE)
1533                         mode |= S_IWUGO;
1534                 else
1535                         mode |= S_IWUSR;
1536         }
1537
1538         return mode;
1539 }
1540
1541 /**
1542  * cgroup_calc_subtree_ss_mask - calculate subtree_ss_mask
1543  * @subtree_control: the new subtree_control mask to consider
1544  * @this_ss_mask: available subsystems
1545  *
1546  * On the default hierarchy, a subsystem may request other subsystems to be
1547  * enabled together through its ->depends_on mask.  In such cases, more
1548  * subsystems than specified in "cgroup.subtree_control" may be enabled.
1549  *
1550  * This function calculates which subsystems need to be enabled if
1551  * @subtree_control is to be applied while restricted to @this_ss_mask.
1552  */
1553 static u16 cgroup_calc_subtree_ss_mask(u16 subtree_control, u16 this_ss_mask)
1554 {
1555         u16 cur_ss_mask = subtree_control;
1556         struct cgroup_subsys *ss;
1557         int ssid;
1558
1559         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1560
1561         cur_ss_mask |= cgrp_dfl_implicit_ss_mask;
1562
1563         while (true) {
1564                 u16 new_ss_mask = cur_ss_mask;
1565
1566                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, cur_ss_mask) {
1567                         new_ss_mask |= ss->depends_on;
1568                 } while_each_subsys_mask();
1569
1570                 /*
1571                  * Mask out subsystems which aren't available.  This can
1572                  * happen only if some depended-upon subsystems were bound
1573                  * to non-default hierarchies.
1574                  */
1575                 new_ss_mask &= this_ss_mask;
1576
1577                 if (new_ss_mask == cur_ss_mask)
1578                         break;
1579                 cur_ss_mask = new_ss_mask;
1580         }
1581
1582         return cur_ss_mask;
1583 }
1584
1585 /**
1586  * cgroup_kn_unlock - unlocking helper for cgroup kernfs methods
1587  * @kn: the kernfs_node being serviced
1588  *
1589  * This helper undoes cgroup_kn_lock_live() and should be invoked before
1590  * the method finishes if locking succeeded.  Note that once this function
1591  * returns the cgroup returned by cgroup_kn_lock_live() may become
1592  * inaccessible any time.  If the caller intends to continue to access the
1593  * cgroup, it should pin it before invoking this function.
1594  */
1595 void cgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn)
1596 {
1597         struct cgroup *cgrp;
1598
1599         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1600                 cgrp = kn->priv;
1601         else
1602                 cgrp = kn->parent->priv;
1603
1604         cgroup_unlock();
1605
1606         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
1607         cgroup_put(cgrp);
1608 }
1609
1610 /**
1611  * cgroup_kn_lock_live - locking helper for cgroup kernfs methods
1612  * @kn: the kernfs_node being serviced
1613  * @drain_offline: perform offline draining on the cgroup
1614  *
1615  * This helper is to be used by a cgroup kernfs method currently servicing
1616  * @kn.  It breaks the active protection, performs cgroup locking and
1617  * verifies that the associated cgroup is alive.  Returns the cgroup if
1618  * alive; otherwise, %NULL.  A successful return should be undone by a
1619  * matching cgroup_kn_unlock() invocation.  If @drain_offline is %true, the
1620  * cgroup is drained of offlining csses before return.
1621  *
1622  * Any cgroup kernfs method implementation which requires locking the
1623  * associated cgroup should use this helper.  It avoids nesting cgroup
1624  * locking under kernfs active protection and allows all kernfs operations
1625  * including self-removal.
1626  */
1627 struct cgroup *cgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn, bool drain_offline)
1628 {
1629         struct cgroup *cgrp;
1630
1631         if (kernfs_type(kn) == KERNFS_DIR)
1632                 cgrp = kn->priv;
1633         else
1634                 cgrp = kn->parent->priv;
1635
1636         /*
1637          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
1638          * active_ref.  cgroup liveliness check alone provides enough
1639          * protection against removal.  Ensure @cgrp stays accessible and
1640          * break the active_ref protection.
1641          */
1642         if (!cgroup_tryget(cgrp))
1643                 return NULL;
1644         kernfs_break_active_protection(kn);
1645
1646         if (drain_offline)
1647                 cgroup_lock_and_drain_offline(cgrp);
1648         else
1649                 cgroup_lock();
1650
1651         if (!cgroup_is_dead(cgrp))
1652                 return cgrp;
1653
1654         cgroup_kn_unlock(kn);
1655         return NULL;
1656 }
1657
1658 static void cgroup_rm_file(struct cgroup *cgrp, const struct cftype *cft)
1659 {
1660         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
1661
1662         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1663
1664         if (cft->file_offset) {
1665                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
1666                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
1667
1668                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1669                 cfile->kn = NULL;
1670                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
1671
1672                 del_timer_sync(&cfile->notify_timer);
1673         }
1674
1675         kernfs_remove_by_name(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name));
1676 }
1677
1678 /**
1679  * css_clear_dir - remove subsys files in a cgroup directory
1680  * @css: target css
1681  */
1682 static void css_clear_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1683 {
1684         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1685         struct cftype *cfts;
1686
1687         if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
1688                 return;
1689
1690         css->flags &= ~CSS_VISIBLE;
1691
1692         if (!css->ss) {
1693                 if (cgroup_on_dfl(cgrp)) {
1694                         cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1695                                            cgroup_base_files, false);
1696                         if (cgroup_psi_enabled())
1697                                 cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1698                                                    cgroup_psi_files, false);
1699                 } else {
1700                         cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1701                                            cgroup1_base_files, false);
1702                 }
1703         } else {
1704                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node)
1705                         cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1706         }
1707 }
1708
1709 /**
1710  * css_populate_dir - create subsys files in a cgroup directory
1711  * @css: target css
1712  *
1713  * On failure, no file is added.
1714  */
1715 static int css_populate_dir(struct cgroup_subsys_state *css)
1716 {
1717         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
1718         struct cftype *cfts, *failed_cfts;
1719         int ret;
1720
1721         if (css->flags & CSS_VISIBLE)
1722                 return 0;
1723
1724         if (!css->ss) {
1725                 if (cgroup_on_dfl(cgrp)) {
1726                         ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1727                                                  cgroup_base_files, true);
1728                         if (ret < 0)
1729                                 return ret;
1730
1731                         if (cgroup_psi_enabled()) {
1732                                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1733                                                          cgroup_psi_files, true);
1734                                 if (ret < 0)
1735                                         return ret;
1736                         }
1737                 } else {
1738                         ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp,
1739                                                  cgroup1_base_files, true);
1740                         if (ret < 0)
1741                                 return ret;
1742                 }
1743         } else {
1744                 list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1745                         ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, true);
1746                         if (ret < 0) {
1747                                 failed_cfts = cfts;
1748                                 goto err;
1749                         }
1750                 }
1751         }
1752
1753         css->flags |= CSS_VISIBLE;
1754
1755         return 0;
1756 err:
1757         list_for_each_entry(cfts, &css->ss->cfts, node) {
1758                 if (cfts == failed_cfts)
1759                         break;
1760                 cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, false);
1761         }
1762         return ret;
1763 }
1764
1765 int rebind_subsystems(struct cgroup_root *dst_root, u16 ss_mask)
1766 {
1767         struct cgroup *dcgrp = &dst_root->cgrp;
1768         struct cgroup_subsys *ss;
1769         int ssid, ret;
1770         u16 dfl_disable_ss_mask = 0;
1771
1772         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
1773
1774         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1775                 /*
1776                  * If @ss has non-root csses attached to it, can't move.
1777                  * If @ss is an implicit controller, it is exempt from this
1778                  * rule and can be stolen.
1779                  */
1780                 if (css_next_child(NULL, cgroup_css(&ss->root->cgrp, ss)) &&
1781                     !ss->implicit_on_dfl)
1782                         return -EBUSY;
1783
1784                 /* can't move between two non-dummy roots either */
1785                 if (ss->root != &cgrp_dfl_root && dst_root != &cgrp_dfl_root)
1786                         return -EBUSY;
1787
1788                 /*
1789                  * Collect ssid's that need to be disabled from default
1790                  * hierarchy.
1791                  */
1792                 if (ss->root == &cgrp_dfl_root)
1793                         dfl_disable_ss_mask |= 1 << ssid;
1794
1795         } while_each_subsys_mask();
1796
1797         if (dfl_disable_ss_mask) {
1798                 struct cgroup *scgrp = &cgrp_dfl_root.cgrp;
1799
1800                 /*
1801                  * Controllers from default hierarchy that need to be rebound
1802                  * are all disabled together in one go.
1803                  */
1804                 cgrp_dfl_root.subsys_mask &= ~dfl_disable_ss_mask;
1805                 WARN_ON(cgroup_apply_control(scgrp));
1806                 cgroup_finalize_control(scgrp, 0);
1807         }
1808
1809         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
1810                 struct cgroup_root *src_root = ss->root;
1811                 struct cgroup *scgrp = &src_root->cgrp;
1812                 struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(scgrp, ss);
1813                 struct css_set *cset, *cset_pos;
1814                 struct css_task_iter *it;
1815
1816                 WARN_ON(!css || cgroup_css(dcgrp, ss));
1817
1818                 if (src_root != &cgrp_dfl_root) {
1819                         /* disable from the source */
1820                         src_root->subsys_mask &= ~(1 << ssid);
1821                         WARN_ON(cgroup_apply_control(scgrp));
1822                         cgroup_finalize_control(scgrp, 0);
1823                 }
1824
1825                 /* rebind */
1826                 RCU_INIT_POINTER(scgrp->subsys[ssid], NULL);
1827                 rcu_assign_pointer(dcgrp->subsys[ssid], css);
1828                 ss->root = dst_root;
1829                 css->cgroup = dcgrp;
1830
1831                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
1832                 WARN_ON(!list_empty(&dcgrp->e_csets[ss->id]));
1833                 list_for_each_entry_safe(cset, cset_pos, &scgrp->e_csets[ss->id],
1834                                          e_cset_node[ss->id]) {
1835                         list_move_tail(&cset->e_cset_node[ss->id],
1836                                        &dcgrp->e_csets[ss->id]);
1837                         /*
1838                          * all css_sets of scgrp together in same order to dcgrp,
1839                          * patch in-flight iterators to preserve correct iteration.
1840                          * since the iterator is always advanced right away and
1841                          * finished when it->cset_pos meets it->cset_head, so only
1842                          * update it->cset_head is enough here.
1843                          */
1844                         list_for_each_entry(it, &cset->task_iters, iters_node)
1845                                 if (it->cset_head == &scgrp->e_csets[ss->id])
1846                                         it->cset_head = &dcgrp->e_csets[ss->id];
1847                 }
1848                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1849
1850                 if (ss->css_rstat_flush) {
1851                         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
1852                         synchronize_rcu();
1853                         list_add_rcu(&css->rstat_css_node,
1854                                      &dcgrp->rstat_css_list);
1855                 }
1856
1857                 /* default hierarchy doesn't enable controllers by default */
1858                 dst_root->subsys_mask |= 1 << ssid;
1859                 if (dst_root == &cgrp_dfl_root) {
1860                         static_branch_enable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1861                 } else {
1862                         dcgrp->subtree_control |= 1 << ssid;
1863                         static_branch_disable(cgroup_subsys_on_dfl_key[ssid]);
1864                 }
1865
1866                 ret = cgroup_apply_control(dcgrp);
1867                 if (ret)
1868                         pr_warn("partial failure to rebind %s controller (err=%d)\n",
1869                                 ss->name, ret);
1870
1871                 if (ss->bind)
1872                         ss->bind(css);
1873         } while_each_subsys_mask();
1874
1875         kernfs_activate(dcgrp->kn);
1876         return 0;
1877 }
1878
1879 int cgroup_show_path(struct seq_file *sf, struct kernfs_node *kf_node,
1880                      struct kernfs_root *kf_root)
1881 {
1882         int len = 0;
1883         char *buf = NULL;
1884         struct cgroup_root *kf_cgroot = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1885         struct cgroup *ns_cgroup;
1886
1887         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
1888         if (!buf)
1889                 return -ENOMEM;
1890
1891         spin_lock_irq(&css_set_lock);
1892         ns_cgroup = current_cgns_cgroup_from_root(kf_cgroot);
1893         len = kernfs_path_from_node(kf_node, ns_cgroup->kn, buf, PATH_MAX);
1894         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
1895
1896         if (len >= PATH_MAX)
1897                 len = -ERANGE;
1898         else if (len > 0) {
1899                 seq_escape(sf, buf, " \t\n\\");
1900                 len = 0;
1901         }
1902         kfree(buf);
1903         return len;
1904 }
1905
1906 enum cgroup2_param {
1907         Opt_nsdelegate,
1908         Opt_favordynmods,
1909         Opt_memory_localevents,
1910         Opt_memory_recursiveprot,
1911         nr__cgroup2_params
1912 };
1913
1914 static const struct fs_parameter_spec cgroup2_fs_parameters[] = {
1915         fsparam_flag("nsdelegate",              Opt_nsdelegate),
1916         fsparam_flag("favordynmods",            Opt_favordynmods),
1917         fsparam_flag("memory_localevents",      Opt_memory_localevents),
1918         fsparam_flag("memory_recursiveprot",    Opt_memory_recursiveprot),
1919         {}
1920 };
1921
1922 static int cgroup2_parse_param(struct fs_context *fc, struct fs_parameter *param)
1923 {
1924         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1925         struct fs_parse_result result;
1926         int opt;
1927
1928         opt = fs_parse(fc, cgroup2_fs_parameters, param, &result);
1929         if (opt < 0)
1930                 return opt;
1931
1932         switch (opt) {
1933         case Opt_nsdelegate:
1934                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1935                 return 0;
1936         case Opt_favordynmods:
1937                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
1938                 return 0;
1939         case Opt_memory_localevents:
1940                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1941                 return 0;
1942         case Opt_memory_recursiveprot:
1943                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1944                 return 0;
1945         }
1946         return -EINVAL;
1947 }
1948
1949 static void apply_cgroup_root_flags(unsigned int root_flags)
1950 {
1951         if (current->nsproxy->cgroup_ns == &init_cgroup_ns) {
1952                 if (root_flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1953                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1954                 else
1955                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_NS_DELEGATE;
1956
1957                 cgroup_favor_dynmods(&cgrp_dfl_root,
1958                                      root_flags & CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS);
1959
1960                 if (root_flags & CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS)
1961                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1962                 else
1963                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS;
1964
1965                 if (root_flags & CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT)
1966                         cgrp_dfl_root.flags |= CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1967                 else
1968                         cgrp_dfl_root.flags &= ~CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT;
1969         }
1970 }
1971
1972 static int cgroup_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
1973 {
1974         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE)
1975                 seq_puts(seq, ",nsdelegate");
1976         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS)
1977                 seq_puts(seq, ",favordynmods");
1978         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_MEMORY_LOCAL_EVENTS)
1979                 seq_puts(seq, ",memory_localevents");
1980         if (cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_MEMORY_RECURSIVE_PROT)
1981                 seq_puts(seq, ",memory_recursiveprot");
1982         return 0;
1983 }
1984
1985 static int cgroup_reconfigure(struct fs_context *fc)
1986 {
1987         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1988
1989         apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 static void init_cgroup_housekeeping(struct cgroup *cgrp)
1994 {
1995         struct cgroup_subsys *ss;
1996         int ssid;
1997
1998         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.sibling);
1999         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->self.children);
2000         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->cset_links);
2001         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->pidlists);
2002         mutex_init(&cgrp->pidlist_mutex);
2003         cgrp->self.cgroup = cgrp;
2004         cgrp->self.flags |= CSS_ONLINE;
2005         cgrp->dom_cgrp = cgrp;
2006         cgrp->max_descendants = INT_MAX;
2007         cgrp->max_depth = INT_MAX;
2008         INIT_LIST_HEAD(&cgrp->rstat_css_list);
2009         prev_cputime_init(&cgrp->prev_cputime);
2010
2011         for_each_subsys(ss, ssid)
2012                 INIT_LIST_HEAD(&cgrp->e_csets[ssid]);
2013
2014         init_waitqueue_head(&cgrp->offline_waitq);
2015         INIT_WORK(&cgrp->release_agent_work, cgroup1_release_agent);
2016 }
2017
2018 void init_cgroup_root(struct cgroup_fs_context *ctx)
2019 {
2020         struct cgroup_root *root = ctx->root;
2021         struct cgroup *cgrp = &root->cgrp;
2022
2023         INIT_LIST_HEAD(&root->root_list);
2024         atomic_set(&root->nr_cgrps, 1);
2025         cgrp->root = root;
2026         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
2027
2028         /* DYNMODS must be modified through cgroup_favor_dynmods() */
2029         root->flags = ctx->flags & ~CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
2030         if (ctx->release_agent)
2031                 strscpy(root->release_agent_path, ctx->release_agent, PATH_MAX);
2032         if (ctx->name)
2033                 strscpy(root->name, ctx->name, MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN);
2034         if (ctx->cpuset_clone_children)
2035                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags);
2036 }
2037
2038 int cgroup_setup_root(struct cgroup_root *root, u16 ss_mask)
2039 {
2040         LIST_HEAD(tmp_links);
2041         struct cgroup *root_cgrp = &root->cgrp;
2042         struct kernfs_syscall_ops *kf_sops;
2043         struct css_set *cset;
2044         int i, ret;
2045
2046         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2047
2048         ret = percpu_ref_init(&root_cgrp->self.refcnt, css_release,
2049                               0, GFP_KERNEL);
2050         if (ret)
2051                 goto out;
2052
2053         /*
2054          * We're accessing css_set_count without locking css_set_lock here,
2055          * but that's OK - it can only be increased by someone holding
2056          * cgroup_lock, and that's us.  Later rebinding may disable
2057          * controllers on the default hierarchy and thus create new csets,
2058          * which can't be more than the existing ones.  Allocate 2x.
2059          */
2060         ret = allocate_cgrp_cset_links(2 * css_set_count, &tmp_links);
2061         if (ret)
2062                 goto cancel_ref;
2063
2064         ret = cgroup_init_root_id(root);
2065         if (ret)
2066                 goto cancel_ref;
2067
2068         kf_sops = root == &cgrp_dfl_root ?
2069                 &cgroup_kf_syscall_ops : &cgroup1_kf_syscall_ops;
2070
2071         root->kf_root = kernfs_create_root(kf_sops,
2072                                            KERNFS_ROOT_CREATE_DEACTIVATED |
2073                                            KERNFS_ROOT_SUPPORT_EXPORTOP |
2074                                            KERNFS_ROOT_SUPPORT_USER_XATTR,
2075                                            root_cgrp);
2076         if (IS_ERR(root->kf_root)) {
2077                 ret = PTR_ERR(root->kf_root);
2078                 goto exit_root_id;
2079         }
2080         root_cgrp->kn = kernfs_root_to_node(root->kf_root);
2081         WARN_ON_ONCE(cgroup_ino(root_cgrp) != 1);
2082         root_cgrp->ancestors[0] = root_cgrp;
2083
2084         ret = css_populate_dir(&root_cgrp->self);
2085         if (ret)
2086                 goto destroy_root;
2087
2088         ret = cgroup_rstat_init(root_cgrp);
2089         if (ret)
2090                 goto destroy_root;
2091
2092         ret = rebind_subsystems(root, ss_mask);
2093         if (ret)
2094                 goto exit_stats;
2095
2096         ret = cgroup_bpf_inherit(root_cgrp);
2097         WARN_ON_ONCE(ret);
2098
2099         trace_cgroup_setup_root(root);
2100
2101         /*
2102          * There must be no failure case after here, since rebinding takes
2103          * care of subsystems' refcounts, which are explicitly dropped in
2104          * the failure exit path.
2105          */
2106         list_add(&root->root_list, &cgroup_roots);
2107         cgroup_root_count++;
2108
2109         /*
2110          * Link the root cgroup in this hierarchy into all the css_set
2111          * objects.
2112          */
2113         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2114         hash_for_each(css_set_table, i, cset, hlist) {
2115                 link_css_set(&tmp_links, cset, root_cgrp);
2116                 if (css_set_populated(cset))
2117                         cgroup_update_populated(root_cgrp, true);
2118         }
2119         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2120
2121         BUG_ON(!list_empty(&root_cgrp->self.children));
2122         BUG_ON(atomic_read(&root->nr_cgrps) != 1);
2123
2124         ret = 0;
2125         goto out;
2126
2127 exit_stats:
2128         cgroup_rstat_exit(root_cgrp);
2129 destroy_root:
2130         kernfs_destroy_root(root->kf_root);
2131         root->kf_root = NULL;
2132 exit_root_id:
2133         cgroup_exit_root_id(root);
2134 cancel_ref:
2135         percpu_ref_exit(&root_cgrp->self.refcnt);
2136 out:
2137         free_cgrp_cset_links(&tmp_links);
2138         return ret;
2139 }
2140
2141 int cgroup_do_get_tree(struct fs_context *fc)
2142 {
2143         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2144         int ret;
2145
2146         ctx->kfc.root = ctx->root->kf_root;
2147         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2148                 ctx->kfc.magic = CGROUP2_SUPER_MAGIC;
2149         else
2150                 ctx->kfc.magic = CGROUP_SUPER_MAGIC;
2151         ret = kernfs_get_tree(fc);
2152
2153         /*
2154          * In non-init cgroup namespace, instead of root cgroup's dentry,
2155          * we return the dentry corresponding to the cgroupns->root_cgrp.
2156          */
2157         if (!ret && ctx->ns != &init_cgroup_ns) {
2158                 struct dentry *nsdentry;
2159                 struct super_block *sb = fc->root->d_sb;
2160                 struct cgroup *cgrp;
2161
2162                 cgroup_lock();
2163                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
2164
2165                 cgrp = cset_cgroup_from_root(ctx->ns->root_cset, ctx->root);
2166
2167                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2168                 cgroup_unlock();
2169
2170                 nsdentry = kernfs_node_dentry(cgrp->kn, sb);
2171                 dput(fc->root);
2172                 if (IS_ERR(nsdentry)) {
2173                         deactivate_locked_super(sb);
2174                         ret = PTR_ERR(nsdentry);
2175                         nsdentry = NULL;
2176                 }
2177                 fc->root = nsdentry;
2178         }
2179
2180         if (!ctx->kfc.new_sb_created)
2181                 cgroup_put(&ctx->root->cgrp);
2182
2183         return ret;
2184 }
2185
2186 /*
2187  * Destroy a cgroup filesystem context.
2188  */
2189 static void cgroup_fs_context_free(struct fs_context *fc)
2190 {
2191         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2192
2193         kfree(ctx->name);
2194         kfree(ctx->release_agent);
2195         put_cgroup_ns(ctx->ns);
2196         kernfs_free_fs_context(fc);
2197         kfree(ctx);
2198 }
2199
2200 static int cgroup_get_tree(struct fs_context *fc)
2201 {
2202         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
2203         int ret;
2204
2205         WRITE_ONCE(cgrp_dfl_visible, true);
2206         cgroup_get_live(&cgrp_dfl_root.cgrp);
2207         ctx->root = &cgrp_dfl_root;
2208
2209         ret = cgroup_do_get_tree(fc);
2210         if (!ret)
2211                 apply_cgroup_root_flags(ctx->flags);
2212         return ret;
2213 }
2214
2215 static const struct fs_context_operations cgroup_fs_context_ops = {
2216         .free           = cgroup_fs_context_free,
2217         .parse_param    = cgroup2_parse_param,
2218         .get_tree       = cgroup_get_tree,
2219         .reconfigure    = cgroup_reconfigure,
2220 };
2221
2222 static const struct fs_context_operations cgroup1_fs_context_ops = {
2223         .free           = cgroup_fs_context_free,
2224         .parse_param    = cgroup1_parse_param,
2225         .get_tree       = cgroup1_get_tree,
2226         .reconfigure    = cgroup1_reconfigure,
2227 };
2228
2229 /*
2230  * Initialise the cgroup filesystem creation/reconfiguration context.  Notably,
2231  * we select the namespace we're going to use.
2232  */
2233 static int cgroup_init_fs_context(struct fs_context *fc)
2234 {
2235         struct cgroup_fs_context *ctx;
2236
2237         ctx = kzalloc(sizeof(struct cgroup_fs_context), GFP_KERNEL);
2238         if (!ctx)
2239                 return -ENOMEM;
2240
2241         ctx->ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
2242         get_cgroup_ns(ctx->ns);
2243         fc->fs_private = &ctx->kfc;
2244         if (fc->fs_type == &cgroup2_fs_type)
2245                 fc->ops = &cgroup_fs_context_ops;
2246         else
2247                 fc->ops = &cgroup1_fs_context_ops;
2248         put_user_ns(fc->user_ns);
2249         fc->user_ns = get_user_ns(ctx->ns->user_ns);
2250         fc->global = true;
2251
2252         if (have_favordynmods)
2253                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_FAVOR_DYNMODS;
2254
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 static void cgroup_kill_sb(struct super_block *sb)
2259 {
2260         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(sb);
2261         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
2262
2263         /*
2264          * If @root doesn't have any children, start killing it.
2265          * This prevents new mounts by disabling percpu_ref_tryget_live().
2266          *
2267          * And don't kill the default root.
2268          */
2269         if (list_empty(&root->cgrp.self.children) && root != &cgrp_dfl_root &&
2270             !percpu_ref_is_dying(&root->cgrp.self.refcnt)) {
2271                 cgroup_bpf_offline(&root->cgrp);
2272                 percpu_ref_kill(&root->cgrp.self.refcnt);
2273         }
2274         cgroup_put(&root->cgrp);
2275         kernfs_kill_sb(sb);
2276 }
2277
2278 struct file_system_type cgroup_fs_type = {
2279         .name                   = "cgroup",
2280         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2281         .parameters             = cgroup1_fs_parameters,
2282         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2283         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2284 };
2285
2286 static struct file_system_type cgroup2_fs_type = {
2287         .name                   = "cgroup2",
2288         .init_fs_context        = cgroup_init_fs_context,
2289         .parameters             = cgroup2_fs_parameters,
2290         .kill_sb                = cgroup_kill_sb,
2291         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2292 };
2293
2294 #ifdef CONFIG_CPUSETS
2295 static const struct fs_context_operations cpuset_fs_context_ops = {
2296         .get_tree       = cgroup1_get_tree,
2297         .free           = cgroup_fs_context_free,
2298 };
2299
2300 /*
2301  * This is ugly, but preserves the userspace API for existing cpuset
2302  * users. If someone tries to mount the "cpuset" filesystem, we
2303  * silently switch it to mount "cgroup" instead
2304  */
2305 static int cpuset_init_fs_context(struct fs_context *fc)
2306 {
2307         char *agent = kstrdup("/sbin/cpuset_release_agent", GFP_USER);
2308         struct cgroup_fs_context *ctx;
2309         int err;
2310
2311         err = cgroup_init_fs_context(fc);
2312         if (err) {
2313                 kfree(agent);
2314                 return err;
2315         }
2316
2317         fc->ops = &cpuset_fs_context_ops;
2318
2319         ctx = cgroup_fc2context(fc);
2320         ctx->subsys_mask = 1 << cpuset_cgrp_id;
2321         ctx->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
2322         ctx->release_agent = agent;
2323
2324         get_filesystem(&cgroup_fs_type);
2325         put_filesystem(fc->fs_type);
2326         fc->fs_type = &cgroup_fs_type;
2327
2328         return 0;
2329 }
2330
2331 static struct file_system_type cpuset_fs_type = {
2332         .name                   = "cpuset",
2333         .init_fs_context        = cpuset_init_fs_context,
2334         .fs_flags               = FS_USERNS_MOUNT,
2335 };
2336 #endif
2337
2338 int cgroup_path_ns_locked(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2339                           struct cgroup_namespace *ns)
2340 {
2341         struct cgroup *root = cset_cgroup_from_root(ns->root_cset, cgrp->root);
2342
2343         return kernfs_path_from_node(cgrp->kn, root->kn, buf, buflen);
2344 }
2345
2346 int cgroup_path_ns(struct cgroup *cgrp, char *buf, size_t buflen,
2347                    struct cgroup_namespace *ns)
2348 {
2349         int ret;
2350
2351         cgroup_lock();
2352         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2353
2354         ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, buflen, ns);
2355
2356         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2357         cgroup_unlock();
2358
2359         return ret;
2360 }
2361 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_path_ns);
2362
2363 /**
2364  * cgroup_attach_lock - Lock for ->attach()
2365  * @lock_threadgroup: whether to down_write cgroup_threadgroup_rwsem
2366  *
2367  * cgroup migration sometimes needs to stabilize threadgroups against forks and
2368  * exits by write-locking cgroup_threadgroup_rwsem. However, some ->attach()
2369  * implementations (e.g. cpuset), also need to disable CPU hotplug.
2370  * Unfortunately, letting ->attach() operations acquire cpus_read_lock() can
2371  * lead to deadlocks.
2372  *
2373  * Bringing up a CPU may involve creating and destroying tasks which requires
2374  * read-locking threadgroup_rwsem, so threadgroup_rwsem nests inside
2375  * cpus_read_lock(). If we call an ->attach() which acquires the cpus lock while
2376  * write-locking threadgroup_rwsem, the locking order is reversed and we end up
2377  * waiting for an on-going CPU hotplug operation which in turn is waiting for
2378  * the threadgroup_rwsem to be released to create new tasks. For more details:
2379  *
2380  *   http://lkml.kernel.org/r/20220711174629.uehfmqegcwn2lqzu@wubuntu
2381  *
2382  * Resolve the situation by always acquiring cpus_read_lock() before optionally
2383  * write-locking cgroup_threadgroup_rwsem. This allows ->attach() to assume that
2384  * CPU hotplug is disabled on entry.
2385  */
2386 void cgroup_attach_lock(bool lock_threadgroup)
2387 {
2388         cpus_read_lock();
2389         if (lock_threadgroup)
2390                 percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2391 }
2392
2393 /**
2394  * cgroup_attach_unlock - Undo cgroup_attach_lock()
2395  * @lock_threadgroup: whether to up_write cgroup_threadgroup_rwsem
2396  */
2397 void cgroup_attach_unlock(bool lock_threadgroup)
2398 {
2399         if (lock_threadgroup)
2400                 percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
2401         cpus_read_unlock();
2402 }
2403
2404 /**
2405  * cgroup_migrate_add_task - add a migration target task to a migration context
2406  * @task: target task
2407  * @mgctx: target migration context
2408  *
2409  * Add @task, which is a migration target, to @mgctx->tset.  This function
2410  * becomes noop if @task doesn't need to be migrated.  @task's css_set
2411  * should have been added as a migration source and @task->cg_list will be
2412  * moved from the css_set's tasks list to mg_tasks one.
2413  */
2414 static void cgroup_migrate_add_task(struct task_struct *task,
2415                                     struct cgroup_mgctx *mgctx)
2416 {
2417         struct css_set *cset;
2418
2419         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2420
2421         /* @task either already exited or can't exit until the end */
2422         if (task->flags & PF_EXITING)
2423                 return;
2424
2425         /* cgroup_threadgroup_rwsem protects racing against forks */
2426         WARN_ON_ONCE(list_empty(&task->cg_list));
2427
2428         cset = task_css_set(task);
2429         if (!cset->mg_src_cgrp)
2430                 return;
2431
2432         mgctx->tset.nr_tasks++;
2433
2434         list_move_tail(&task->cg_list, &cset->mg_tasks);
2435         if (list_empty(&cset->mg_node))
2436                 list_add_tail(&cset->mg_node,
2437                               &mgctx->tset.src_csets);
2438         if (list_empty(&cset->mg_dst_cset->mg_node))
2439                 list_add_tail(&cset->mg_dst_cset->mg_node,
2440                               &mgctx->tset.dst_csets);
2441 }
2442
2443 /**
2444  * cgroup_taskset_first - reset taskset and return the first task
2445  * @tset: taskset of interest
2446  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2447  *
2448  * @tset iteration is initialized and the first task is returned.
2449  */
2450 struct task_struct *cgroup_taskset_first(struct cgroup_taskset *tset,
2451                                          struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2452 {
2453         tset->cur_cset = list_first_entry(tset->csets, struct css_set, mg_node);
2454         tset->cur_task = NULL;
2455
2456         return cgroup_taskset_next(tset, dst_cssp);
2457 }
2458
2459 /**
2460  * cgroup_taskset_next - iterate to the next task in taskset
2461  * @tset: taskset of interest
2462  * @dst_cssp: output variable for the destination css
2463  *
2464  * Return the next task in @tset.  Iteration must have been initialized
2465  * with cgroup_taskset_first().
2466  */
2467 struct task_struct *cgroup_taskset_next(struct cgroup_taskset *tset,
2468                                         struct cgroup_subsys_state **dst_cssp)
2469 {
2470         struct css_set *cset = tset->cur_cset;
2471         struct task_struct *task = tset->cur_task;
2472
2473         while (CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG && &cset->mg_node != tset->csets) {
2474                 if (!task)
2475                         task = list_first_entry(&cset->mg_tasks,
2476                                                 struct task_struct, cg_list);
2477                 else
2478                         task = list_next_entry(task, cg_list);
2479
2480                 if (&task->cg_list != &cset->mg_tasks) {
2481                         tset->cur_cset = cset;
2482                         tset->cur_task = task;
2483
2484                         /*
2485                          * This function may be called both before and
2486                          * after cgroup_migrate_execute().  The two cases
2487                          * can be distinguished by looking at whether @cset
2488                          * has its ->mg_dst_cset set.
2489                          */
2490                         if (cset->mg_dst_cset)
2491                                 *dst_cssp = cset->mg_dst_cset->subsys[tset->ssid];
2492                         else
2493                                 *dst_cssp = cset->subsys[tset->ssid];
2494
2495                         return task;
2496                 }
2497
2498                 cset = list_next_entry(cset, mg_node);
2499                 task = NULL;
2500         }
2501
2502         return NULL;
2503 }
2504
2505 /**
2506  * cgroup_migrate_execute - migrate a taskset
2507  * @mgctx: migration context
2508  *
2509  * Migrate tasks in @mgctx as setup by migration preparation functions.
2510  * This function fails iff one of the ->can_attach callbacks fails and
2511  * guarantees that either all or none of the tasks in @mgctx are migrated.
2512  * @mgctx is consumed regardless of success.
2513  */
2514 static int cgroup_migrate_execute(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2515 {
2516         struct cgroup_taskset *tset = &mgctx->tset;
2517         struct cgroup_subsys *ss;
2518         struct task_struct *task, *tmp_task;
2519         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2520         int ssid, failed_ssid, ret;
2521
2522         /* check that we can legitimately attach to the cgroup */
2523         if (tset->nr_tasks) {
2524                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2525                         if (ss->can_attach) {
2526                                 tset->ssid = ssid;
2527                                 ret = ss->can_attach(tset);
2528                                 if (ret) {
2529                                         failed_ssid = ssid;
2530                                         goto out_cancel_attach;
2531                                 }
2532                         }
2533                 } while_each_subsys_mask();
2534         }
2535
2536         /*
2537          * Now that we're guaranteed success, proceed to move all tasks to
2538          * the new cgroup.  There are no failure cases after here, so this
2539          * is the commit point.
2540          */
2541         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2542         list_for_each_entry(cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2543                 list_for_each_entry_safe(task, tmp_task, &cset->mg_tasks, cg_list) {
2544                         struct css_set *from_cset = task_css_set(task);
2545                         struct css_set *to_cset = cset->mg_dst_cset;
2546
2547                         get_css_set(to_cset);
2548                         to_cset->nr_tasks++;
2549                         css_set_move_task(task, from_cset, to_cset, true);
2550                         from_cset->nr_tasks--;
2551                         /*
2552                          * If the source or destination cgroup is frozen,
2553                          * the task might require to change its state.
2554                          */
2555                         cgroup_freezer_migrate_task(task, from_cset->dfl_cgrp,
2556                                                     to_cset->dfl_cgrp);
2557                         put_css_set_locked(from_cset);
2558
2559                 }
2560         }
2561         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2562
2563         /*
2564          * Migration is committed, all target tasks are now on dst_csets.
2565          * Nothing is sensitive to fork() after this point.  Notify
2566          * controllers that migration is complete.
2567          */
2568         tset->csets = &tset->dst_csets;
2569
2570         if (tset->nr_tasks) {
2571                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2572                         if (ss->attach) {
2573                                 tset->ssid = ssid;
2574                                 ss->attach(tset);
2575                         }
2576                 } while_each_subsys_mask();
2577         }
2578
2579         ret = 0;
2580         goto out_release_tset;
2581
2582 out_cancel_attach:
2583         if (tset->nr_tasks) {
2584                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, mgctx->ss_mask) {
2585                         if (ssid == failed_ssid)
2586                                 break;
2587                         if (ss->cancel_attach) {
2588                                 tset->ssid = ssid;
2589                                 ss->cancel_attach(tset);
2590                         }
2591                 } while_each_subsys_mask();
2592         }
2593 out_release_tset:
2594         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2595         list_splice_init(&tset->dst_csets, &tset->src_csets);
2596         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &tset->src_csets, mg_node) {
2597                 list_splice_tail_init(&cset->mg_tasks, &cset->tasks);
2598                 list_del_init(&cset->mg_node);
2599         }
2600         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2601
2602         /*
2603          * Re-initialize the cgroup_taskset structure in case it is reused
2604          * again in another cgroup_migrate_add_task()/cgroup_migrate_execute()
2605          * iteration.
2606          */
2607         tset->nr_tasks = 0;
2608         tset->csets    = &tset->src_csets;
2609         return ret;
2610 }
2611
2612 /**
2613  * cgroup_migrate_vet_dst - verify whether a cgroup can be migration destination
2614  * @dst_cgrp: destination cgroup to test
2615  *
2616  * On the default hierarchy, except for the mixable, (possible) thread root
2617  * and threaded cgroups, subtree_control must be zero for migration
2618  * destination cgroups with tasks so that child cgroups don't compete
2619  * against tasks.
2620  */
2621 int cgroup_migrate_vet_dst(struct cgroup *dst_cgrp)
2622 {
2623         /* v1 doesn't have any restriction */
2624         if (!cgroup_on_dfl(dst_cgrp))
2625                 return 0;
2626
2627         /* verify @dst_cgrp can host resources */
2628         if (!cgroup_is_valid_domain(dst_cgrp->dom_cgrp))
2629                 return -EOPNOTSUPP;
2630
2631         /*
2632          * If @dst_cgrp is already or can become a thread root or is
2633          * threaded, it doesn't matter.
2634          */
2635         if (cgroup_can_be_thread_root(dst_cgrp) || cgroup_is_threaded(dst_cgrp))
2636                 return 0;
2637
2638         /* apply no-internal-process constraint */
2639         if (dst_cgrp->subtree_control)
2640                 return -EBUSY;
2641
2642         return 0;
2643 }
2644
2645 /**
2646  * cgroup_migrate_finish - cleanup after attach
2647  * @mgctx: migration context
2648  *
2649  * Undo cgroup_migrate_add_src() and cgroup_migrate_prepare_dst().  See
2650  * those functions for details.
2651  */
2652 void cgroup_migrate_finish(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2653 {
2654         struct css_set *cset, *tmp_cset;
2655
2656         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2657
2658         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2659
2660         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &mgctx->preloaded_src_csets,
2661                                  mg_src_preload_node) {
2662                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2663                 cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2664                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2665                 list_del_init(&cset->mg_src_preload_node);
2666                 put_css_set_locked(cset);
2667         }
2668
2669         list_for_each_entry_safe(cset, tmp_cset, &mgctx->preloaded_dst_csets,
2670                                  mg_dst_preload_node) {
2671                 cset->mg_src_cgrp = NULL;
2672                 cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2673                 cset->mg_dst_cset = NULL;
2674                 list_del_init(&cset->mg_dst_preload_node);
2675                 put_css_set_locked(cset);
2676         }
2677
2678         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2679 }
2680
2681 /**
2682  * cgroup_migrate_add_src - add a migration source css_set
2683  * @src_cset: the source css_set to add
2684  * @dst_cgrp: the destination cgroup
2685  * @mgctx: migration context
2686  *
2687  * Tasks belonging to @src_cset are about to be migrated to @dst_cgrp.  Pin
2688  * @src_cset and add it to @mgctx->src_csets, which should later be cleaned
2689  * up by cgroup_migrate_finish().
2690  *
2691  * This function may be called without holding cgroup_threadgroup_rwsem
2692  * even if the target is a process.  Threads may be created and destroyed
2693  * but as long as cgroup_mutex is not dropped, no new css_set can be put
2694  * into play and the preloaded css_sets are guaranteed to cover all
2695  * migrations.
2696  */
2697 void cgroup_migrate_add_src(struct css_set *src_cset,
2698                             struct cgroup *dst_cgrp,
2699                             struct cgroup_mgctx *mgctx)
2700 {
2701         struct cgroup *src_cgrp;
2702
2703         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2704         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
2705
2706         /*
2707          * If ->dead, @src_set is associated with one or more dead cgroups
2708          * and doesn't contain any migratable tasks.  Ignore it early so
2709          * that the rest of migration path doesn't get confused by it.
2710          */
2711         if (src_cset->dead)
2712                 return;
2713
2714         if (!list_empty(&src_cset->mg_src_preload_node))
2715                 return;
2716
2717         src_cgrp = cset_cgroup_from_root(src_cset, dst_cgrp->root);
2718
2719         WARN_ON(src_cset->mg_src_cgrp);
2720         WARN_ON(src_cset->mg_dst_cgrp);
2721         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_tasks));
2722         WARN_ON(!list_empty(&src_cset->mg_node));
2723
2724         src_cset->mg_src_cgrp = src_cgrp;
2725         src_cset->mg_dst_cgrp = dst_cgrp;
2726         get_css_set(src_cset);
2727         list_add_tail(&src_cset->mg_src_preload_node, &mgctx->preloaded_src_csets);
2728 }
2729
2730 /**
2731  * cgroup_migrate_prepare_dst - prepare destination css_sets for migration
2732  * @mgctx: migration context
2733  *
2734  * Tasks are about to be moved and all the source css_sets have been
2735  * preloaded to @mgctx->preloaded_src_csets.  This function looks up and
2736  * pins all destination css_sets, links each to its source, and append them
2737  * to @mgctx->preloaded_dst_csets.
2738  *
2739  * This function must be called after cgroup_migrate_add_src() has been
2740  * called on each migration source css_set.  After migration is performed
2741  * using cgroup_migrate(), cgroup_migrate_finish() must be called on
2742  * @mgctx.
2743  */
2744 int cgroup_migrate_prepare_dst(struct cgroup_mgctx *mgctx)
2745 {
2746         struct css_set *src_cset, *tmp_cset;
2747
2748         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2749
2750         /* look up the dst cset for each src cset and link it to src */
2751         list_for_each_entry_safe(src_cset, tmp_cset, &mgctx->preloaded_src_csets,
2752                                  mg_src_preload_node) {
2753                 struct css_set *dst_cset;
2754                 struct cgroup_subsys *ss;
2755                 int ssid;
2756
2757                 dst_cset = find_css_set(src_cset, src_cset->mg_dst_cgrp);
2758                 if (!dst_cset)
2759                         return -ENOMEM;
2760
2761                 WARN_ON_ONCE(src_cset->mg_dst_cset || dst_cset->mg_dst_cset);
2762
2763                 /*
2764                  * If src cset equals dst, it's noop.  Drop the src.
2765                  * cgroup_migrate() will skip the cset too.  Note that we
2766                  * can't handle src == dst as some nodes are used by both.
2767                  */
2768                 if (src_cset == dst_cset) {
2769                         src_cset->mg_src_cgrp = NULL;
2770                         src_cset->mg_dst_cgrp = NULL;
2771                         list_del_init(&src_cset->mg_src_preload_node);
2772                         put_css_set(src_cset);
2773                         put_css_set(dst_cset);
2774                         continue;
2775                 }
2776
2777                 src_cset->mg_dst_cset = dst_cset;
2778
2779                 if (list_empty(&dst_cset->mg_dst_preload_node))
2780                         list_add_tail(&dst_cset->mg_dst_preload_node,
2781                                       &mgctx->preloaded_dst_csets);
2782                 else
2783                         put_css_set(dst_cset);
2784
2785                 for_each_subsys(ss, ssid)
2786                         if (src_cset->subsys[ssid] != dst_cset->subsys[ssid])
2787                                 mgctx->ss_mask |= 1 << ssid;
2788         }
2789
2790         return 0;
2791 }
2792
2793 /**
2794  * cgroup_migrate - migrate a process or task to a cgroup
2795  * @leader: the leader of the process or the task to migrate
2796  * @threadgroup: whether @leader points to the whole process or a single task
2797  * @mgctx: migration context
2798  *
2799  * Migrate a process or task denoted by @leader.  If migrating a process,
2800  * the caller must be holding cgroup_threadgroup_rwsem.  The caller is also
2801  * responsible for invoking cgroup_migrate_add_src() and
2802  * cgroup_migrate_prepare_dst() on the targets before invoking this
2803  * function and following up with cgroup_migrate_finish().
2804  *
2805  * As long as a controller's ->can_attach() doesn't fail, this function is
2806  * guaranteed to succeed.  This means that, excluding ->can_attach()
2807  * failure, when migrating multiple targets, the success or failure can be
2808  * decided for all targets by invoking group_migrate_prepare_dst() before
2809  * actually starting migrating.
2810  */
2811 int cgroup_migrate(struct task_struct *leader, bool threadgroup,
2812                    struct cgroup_mgctx *mgctx)
2813 {
2814         struct task_struct *task;
2815
2816         /*
2817          * The following thread iteration should be inside an RCU critical
2818          * section to prevent tasks from being freed while taking the snapshot.
2819          * spin_lock_irq() implies RCU critical section here.
2820          */
2821         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2822         task = leader;
2823         do {
2824                 cgroup_migrate_add_task(task, mgctx);
2825                 if (!threadgroup)
2826                         break;
2827         } while_each_thread(leader, task);
2828         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2829
2830         return cgroup_migrate_execute(mgctx);
2831 }
2832
2833 /**
2834  * cgroup_attach_task - attach a task or a whole threadgroup to a cgroup
2835  * @dst_cgrp: the cgroup to attach to
2836  * @leader: the task or the leader of the threadgroup to be attached
2837  * @threadgroup: attach the whole threadgroup?
2838  *
2839  * Call holding cgroup_mutex and cgroup_threadgroup_rwsem.
2840  */
2841 int cgroup_attach_task(struct cgroup *dst_cgrp, struct task_struct *leader,
2842                        bool threadgroup)
2843 {
2844         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2845         struct task_struct *task;
2846         int ret = 0;
2847
2848         /* look up all src csets */
2849         spin_lock_irq(&css_set_lock);
2850         rcu_read_lock();
2851         task = leader;
2852         do {
2853                 cgroup_migrate_add_src(task_css_set(task), dst_cgrp, &mgctx);
2854                 if (!threadgroup)
2855                         break;
2856         } while_each_thread(leader, task);
2857         rcu_read_unlock();
2858         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
2859
2860         /* prepare dst csets and commit */
2861         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
2862         if (!ret)
2863                 ret = cgroup_migrate(leader, threadgroup, &mgctx);
2864
2865         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
2866
2867         if (!ret)
2868                 TRACE_CGROUP_PATH(attach_task, dst_cgrp, leader, threadgroup);
2869
2870         return ret;
2871 }
2872
2873 struct task_struct *cgroup_procs_write_start(char *buf, bool threadgroup,
2874                                              bool *threadgroup_locked)
2875 {
2876         struct task_struct *tsk;
2877         pid_t pid;
2878
2879         if (kstrtoint(strstrip(buf), 0, &pid) || pid < 0)
2880                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2881
2882         /*
2883          * If we migrate a single thread, we don't care about threadgroup
2884          * stability. If the thread is `current`, it won't exit(2) under our
2885          * hands or change PID through exec(2). We exclude
2886          * cgroup_update_dfl_csses and other cgroup_{proc,thread}s_write
2887          * callers by cgroup_mutex.
2888          * Therefore, we can skip the global lock.
2889          */
2890         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2891         *threadgroup_locked = pid || threadgroup;
2892         cgroup_attach_lock(*threadgroup_locked);
2893
2894         rcu_read_lock();
2895         if (pid) {
2896                 tsk = find_task_by_vpid(pid);
2897                 if (!tsk) {
2898                         tsk = ERR_PTR(-ESRCH);
2899                         goto out_unlock_threadgroup;
2900                 }
2901         } else {
2902                 tsk = current;
2903         }
2904
2905         if (threadgroup)
2906                 tsk = tsk->group_leader;
2907
2908         /*
2909          * kthreads may acquire PF_NO_SETAFFINITY during initialization.
2910          * If userland migrates such a kthread to a non-root cgroup, it can
2911          * become trapped in a cpuset, or RT kthread may be born in a
2912          * cgroup with no rt_runtime allocated.  Just say no.
2913          */
2914         if (tsk->no_cgroup_migration || (tsk->flags & PF_NO_SETAFFINITY)) {
2915                 tsk = ERR_PTR(-EINVAL);
2916                 goto out_unlock_threadgroup;
2917         }
2918
2919         get_task_struct(tsk);
2920         goto out_unlock_rcu;
2921
2922 out_unlock_threadgroup:
2923         cgroup_attach_unlock(*threadgroup_locked);
2924         *threadgroup_locked = false;
2925 out_unlock_rcu:
2926         rcu_read_unlock();
2927         return tsk;
2928 }
2929
2930 void cgroup_procs_write_finish(struct task_struct *task, bool threadgroup_locked)
2931 {
2932         struct cgroup_subsys *ss;
2933         int ssid;
2934
2935         /* release reference from cgroup_procs_write_start() */
2936         put_task_struct(task);
2937
2938         cgroup_attach_unlock(threadgroup_locked);
2939
2940         for_each_subsys(ss, ssid)
2941                 if (ss->post_attach)
2942                         ss->post_attach();
2943 }
2944
2945 static void cgroup_print_ss_mask(struct seq_file *seq, u16 ss_mask)
2946 {
2947         struct cgroup_subsys *ss;
2948         bool printed = false;
2949         int ssid;
2950
2951         do_each_subsys_mask(ss, ssid, ss_mask) {
2952                 if (printed)
2953                         seq_putc(seq, ' ');
2954                 seq_puts(seq, ss->name);
2955                 printed = true;
2956         } while_each_subsys_mask();
2957         if (printed)
2958                 seq_putc(seq, '\n');
2959 }
2960
2961 /* show controllers which are enabled from the parent */
2962 static int cgroup_controllers_show(struct seq_file *seq, void *v)
2963 {
2964         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2965
2966         cgroup_print_ss_mask(seq, cgroup_control(cgrp));
2967         return 0;
2968 }
2969
2970 /* show controllers which are enabled for a given cgroup's children */
2971 static int cgroup_subtree_control_show(struct seq_file *seq, void *v)
2972 {
2973         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
2974
2975         cgroup_print_ss_mask(seq, cgrp->subtree_control);
2976         return 0;
2977 }
2978
2979 /**
2980  * cgroup_update_dfl_csses - update css assoc of a subtree in default hierarchy
2981  * @cgrp: root of the subtree to update csses for
2982  *
2983  * @cgrp's control masks have changed and its subtree's css associations
2984  * need to be updated accordingly.  This function looks up all css_sets
2985  * which are attached to the subtree, creates the matching updated css_sets
2986  * and migrates the tasks to the new ones.
2987  */
2988 static int cgroup_update_dfl_csses(struct cgroup *cgrp)
2989 {
2990         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
2991         struct cgroup_subsys_state *d_css;
2992         struct cgroup *dsct;
2993         struct css_set *src_cset;
2994         bool has_tasks;
2995         int ret;
2996
2997         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
2998
2999         /* look up all csses currently attached to @cgrp's subtree */
3000         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3001         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3002                 struct cgrp_cset_link *link;
3003
3004                 /*
3005                  * As cgroup_update_dfl_csses() is only called by
3006                  * cgroup_apply_control(). The csses associated with the
3007                  * given cgrp will not be affected by changes made to
3008                  * its subtree_control file. We can skip them.
3009                  */
3010                 if (dsct == cgrp)
3011                         continue;
3012
3013                 list_for_each_entry(link, &dsct->cset_links, cset_link)
3014                         cgroup_migrate_add_src(link->cset, dsct, &mgctx);
3015         }
3016         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
3017
3018         /*
3019          * We need to write-lock threadgroup_rwsem while migrating tasks.
3020          * However, if there are no source csets for @cgrp, changing its
3021          * controllers isn't gonna produce any task migrations and the
3022          * write-locking can be skipped safely.
3023          */
3024         has_tasks = !list_empty(&mgctx.preloaded_src_csets);
3025         cgroup_attach_lock(has_tasks);
3026
3027         /* NULL dst indicates self on default hierarchy */
3028         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
3029         if (ret)
3030                 goto out_finish;
3031
3032         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3033         list_for_each_entry(src_cset, &mgctx.preloaded_src_csets,
3034                             mg_src_preload_node) {
3035                 struct task_struct *task, *ntask;
3036
3037                 /* all tasks in src_csets need to be migrated */
3038                 list_for_each_entry_safe(task, ntask, &src_cset->tasks, cg_list)
3039                         cgroup_migrate_add_task(task, &mgctx);
3040         }
3041         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
3042
3043         ret = cgroup_migrate_execute(&mgctx);
3044 out_finish:
3045         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
3046         cgroup_attach_unlock(has_tasks);
3047         return ret;
3048 }
3049
3050 /**
3051  * cgroup_lock_and_drain_offline - lock cgroup_mutex and drain offlined csses
3052  * @cgrp: root of the target subtree
3053  *
3054  * Because css offlining is asynchronous, userland may try to re-enable a
3055  * controller while the previous css is still around.  This function grabs
3056  * cgroup_mutex and drains the previous css instances of @cgrp's subtree.
3057  */
3058 void cgroup_lock_and_drain_offline(struct cgroup *cgrp)
3059         __acquires(&cgroup_mutex)
3060 {
3061         struct cgroup *dsct;
3062         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3063         struct cgroup_subsys *ss;
3064         int ssid;
3065
3066 restart:
3067         cgroup_lock();
3068
3069         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3070                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3071                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3072                         DEFINE_WAIT(wait);
3073
3074                         if (!css || !percpu_ref_is_dying(&css->refcnt))
3075                                 continue;
3076
3077                         cgroup_get_live(dsct);
3078                         prepare_to_wait(&dsct->offline_waitq, &wait,
3079                                         TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3080
3081                         cgroup_unlock();
3082                         schedule();
3083                         finish_wait(&dsct->offline_waitq, &wait);
3084
3085                         cgroup_put(dsct);
3086                         goto restart;
3087                 }
3088         }
3089 }
3090
3091 /**
3092  * cgroup_save_control - save control masks and dom_cgrp of a subtree
3093  * @cgrp: root of the target subtree
3094  *
3095  * Save ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp to the
3096  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
3097  * itself.
3098  */
3099 static void cgroup_save_control(struct cgroup *cgrp)
3100 {
3101         struct cgroup *dsct;
3102         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3103
3104         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3105                 dsct->old_subtree_control = dsct->subtree_control;
3106                 dsct->old_subtree_ss_mask = dsct->subtree_ss_mask;
3107                 dsct->old_dom_cgrp = dsct->dom_cgrp;
3108         }
3109 }
3110
3111 /**
3112  * cgroup_propagate_control - refresh control masks of a subtree
3113  * @cgrp: root of the target subtree
3114  *
3115  * For @cgrp and its subtree, ensure ->subtree_ss_mask matches
3116  * ->subtree_control and propagate controller availability through the
3117  * subtree so that descendants don't have unavailable controllers enabled.
3118  */
3119 static void cgroup_propagate_control(struct cgroup *cgrp)
3120 {
3121         struct cgroup *dsct;
3122         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3123
3124         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3125                 dsct->subtree_control &= cgroup_control(dsct);
3126                 dsct->subtree_ss_mask =
3127                         cgroup_calc_subtree_ss_mask(dsct->subtree_control,
3128                                                     cgroup_ss_mask(dsct));
3129         }
3130 }
3131
3132 /**
3133  * cgroup_restore_control - restore control masks and dom_cgrp of a subtree
3134  * @cgrp: root of the target subtree
3135  *
3136  * Restore ->subtree_control, ->subtree_ss_mask and ->dom_cgrp from the
3137  * respective old_ prefixed fields for @cgrp's subtree including @cgrp
3138  * itself.
3139  */
3140 static void cgroup_restore_control(struct cgroup *cgrp)
3141 {
3142         struct cgroup *dsct;
3143         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3144
3145         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3146                 dsct->subtree_control = dsct->old_subtree_control;
3147                 dsct->subtree_ss_mask = dsct->old_subtree_ss_mask;
3148                 dsct->dom_cgrp = dsct->old_dom_cgrp;
3149         }
3150 }
3151
3152 static bool css_visible(struct cgroup_subsys_state *css)
3153 {
3154         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
3155         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
3156
3157         if (cgroup_control(cgrp) & (1 << ss->id))
3158                 return true;
3159         if (!(cgroup_ss_mask(cgrp) & (1 << ss->id)))
3160                 return false;
3161         return cgroup_on_dfl(cgrp) && ss->implicit_on_dfl;
3162 }
3163
3164 /**
3165  * cgroup_apply_control_enable - enable or show csses according to control
3166  * @cgrp: root of the target subtree
3167  *
3168  * Walk @cgrp's subtree and create new csses or make the existing ones
3169  * visible.  A css is created invisible if it's being implicitly enabled
3170  * through dependency.  An invisible css is made visible when the userland
3171  * explicitly enables it.
3172  *
3173  * Returns 0 on success, -errno on failure.  On failure, csses which have
3174  * been processed already aren't cleaned up.  The caller is responsible for
3175  * cleaning up with cgroup_apply_control_disable().
3176  */
3177 static int cgroup_apply_control_enable(struct cgroup *cgrp)
3178 {
3179         struct cgroup *dsct;
3180         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3181         struct cgroup_subsys *ss;
3182         int ssid, ret;
3183
3184         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp) {
3185                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3186                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3187
3188                         if (!(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id)))
3189                                 continue;
3190
3191                         if (!css) {
3192                                 css = css_create(dsct, ss);
3193                                 if (IS_ERR(css))
3194                                         return PTR_ERR(css);
3195                         }
3196
3197                         WARN_ON_ONCE(percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3198
3199                         if (css_visible(css)) {
3200                                 ret = css_populate_dir(css);
3201                                 if (ret)
3202                                         return ret;
3203                         }
3204                 }
3205         }
3206
3207         return 0;
3208 }
3209
3210 /**
3211  * cgroup_apply_control_disable - kill or hide csses according to control
3212  * @cgrp: root of the target subtree
3213  *
3214  * Walk @cgrp's subtree and kill and hide csses so that they match
3215  * cgroup_ss_mask() and cgroup_visible_mask().
3216  *
3217  * A css is hidden when the userland requests it to be disabled while other
3218  * subsystems are still depending on it.  The css must not actively control
3219  * resources and be in the vanilla state if it's made visible again later.
3220  * Controllers which may be depended upon should provide ->css_reset() for
3221  * this purpose.
3222  */
3223 static void cgroup_apply_control_disable(struct cgroup *cgrp)
3224 {
3225         struct cgroup *dsct;
3226         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3227         struct cgroup_subsys *ss;
3228         int ssid;
3229
3230         cgroup_for_each_live_descendant_post(dsct, d_css, cgrp) {
3231                 for_each_subsys(ss, ssid) {
3232                         struct cgroup_subsys_state *css = cgroup_css(dsct, ss);
3233
3234                         if (!css)
3235                                 continue;
3236
3237                         WARN_ON_ONCE(percpu_ref_is_dying(&css->refcnt));
3238
3239                         if (css->parent &&
3240                             !(cgroup_ss_mask(dsct) & (1 << ss->id))) {
3241                                 kill_css(css);
3242                         } else if (!css_visible(css)) {
3243                                 css_clear_dir(css);
3244                                 if (ss->css_reset)
3245                                         ss->css_reset(css);
3246                         }
3247                 }
3248         }
3249 }
3250
3251 /**
3252  * cgroup_apply_control - apply control mask updates to the subtree
3253  * @cgrp: root of the target subtree
3254  *
3255  * subsystems can be enabled and disabled in a subtree using the following
3256  * steps.
3257  *
3258  * 1. Call cgroup_save_control() to stash the current state.
3259  * 2. Update ->subtree_control masks in the subtree as desired.
3260  * 3. Call cgroup_apply_control() to apply the changes.
3261  * 4. Optionally perform other related operations.
3262  * 5. Call cgroup_finalize_control() to finish up.
3263  *
3264  * This function implements step 3 and propagates the mask changes
3265  * throughout @cgrp's subtree, updates csses accordingly and perform
3266  * process migrations.
3267  */
3268 static int cgroup_apply_control(struct cgroup *cgrp)
3269 {
3270         int ret;
3271
3272         cgroup_propagate_control(cgrp);
3273
3274         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
3275         if (ret)
3276                 return ret;
3277
3278         /*
3279          * At this point, cgroup_e_css_by_mask() results reflect the new csses
3280          * making the following cgroup_update_dfl_csses() properly update
3281          * css associations of all tasks in the subtree.
3282          */
3283         return cgroup_update_dfl_csses(cgrp);
3284 }
3285
3286 /**
3287  * cgroup_finalize_control - finalize control mask update
3288  * @cgrp: root of the target subtree
3289  * @ret: the result of the update
3290  *
3291  * Finalize control mask update.  See cgroup_apply_control() for more info.
3292  */
3293 static void cgroup_finalize_control(struct cgroup *cgrp, int ret)
3294 {
3295         if (ret) {
3296                 cgroup_restore_control(cgrp);
3297                 cgroup_propagate_control(cgrp);
3298         }
3299
3300         cgroup_apply_control_disable(cgrp);
3301 }
3302
3303 static int cgroup_vet_subtree_control_enable(struct cgroup *cgrp, u16 enable)
3304 {
3305         u16 domain_enable = enable & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask;
3306
3307         /* if nothing is getting enabled, nothing to worry about */
3308         if (!enable)
3309                 return 0;
3310
3311         /* can @cgrp host any resources? */
3312         if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp->dom_cgrp))
3313                 return -EOPNOTSUPP;
3314
3315         /* mixables don't care */
3316         if (cgroup_is_mixable(cgrp))
3317                 return 0;
3318
3319         if (domain_enable) {
3320                 /* can't enable domain controllers inside a thread subtree */
3321                 if (cgroup_is_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3322                         return -EOPNOTSUPP;
3323         } else {
3324                 /*
3325                  * Threaded controllers can handle internal competitions
3326                  * and are always allowed inside a (prospective) thread
3327                  * subtree.
3328                  */
3329                 if (cgroup_can_be_thread_root(cgrp) || cgroup_is_threaded(cgrp))
3330                         return 0;
3331         }
3332
3333         /*
3334          * Controllers can't be enabled for a cgroup with tasks to avoid
3335          * child cgroups competing against tasks.
3336          */
3337         if (cgroup_has_tasks(cgrp))
3338                 return -EBUSY;
3339
3340         return 0;
3341 }
3342
3343 /* change the enabled child controllers for a cgroup in the default hierarchy */
3344 static ssize_t cgroup_subtree_control_write(struct kernfs_open_file *of,
3345                                             char *buf, size_t nbytes,
3346                                             loff_t off)
3347 {
3348         u16 enable = 0, disable = 0;
3349         struct cgroup *cgrp, *child;
3350         struct cgroup_subsys *ss;
3351         char *tok;
3352         int ssid, ret;
3353
3354         /*
3355          * Parse input - space separated list of subsystem names prefixed
3356          * with either + or -.
3357          */
3358         buf = strstrip(buf);
3359         while ((tok = strsep(&buf, " "))) {
3360                 if (tok[0] == '\0')
3361                         continue;
3362                 do_each_subsys_mask(ss, ssid, ~cgrp_dfl_inhibit_ss_mask) {
3363                         if (!cgroup_ssid_enabled(ssid) ||
3364                             strcmp(tok + 1, ss->name))
3365                                 continue;
3366
3367                         if (*tok == '+') {
3368                                 enable |= 1 << ssid;
3369                                 disable &= ~(1 << ssid);
3370                         } else if (*tok == '-') {
3371                                 disable |= 1 << ssid;
3372                                 enable &= ~(1 << ssid);
3373                         } else {
3374                                 return -EINVAL;
3375                         }
3376                         break;
3377                 } while_each_subsys_mask();
3378                 if (ssid == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
3379                         return -EINVAL;
3380         }
3381
3382         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, true);
3383         if (!cgrp)
3384                 return -ENODEV;
3385
3386         for_each_subsys(ss, ssid) {
3387                 if (enable & (1 << ssid)) {
3388                         if (cgrp->subtree_control & (1 << ssid)) {
3389                                 enable &= ~(1 << ssid);
3390                                 continue;
3391                         }
3392
3393                         if (!(cgroup_control(cgrp) & (1 << ssid))) {
3394                                 ret = -ENOENT;
3395                                 goto out_unlock;
3396                         }
3397                 } else if (disable & (1 << ssid)) {
3398                         if (!(cgrp->subtree_control & (1 << ssid))) {
3399                                 disable &= ~(1 << ssid);
3400                                 continue;
3401                         }
3402
3403                         /* a child has it enabled? */
3404                         cgroup_for_each_live_child(child, cgrp) {
3405                                 if (child->subtree_control & (1 << ssid)) {
3406                                         ret = -EBUSY;
3407                                         goto out_unlock;
3408                                 }
3409                         }
3410                 }
3411         }
3412
3413         if (!enable && !disable) {
3414                 ret = 0;
3415                 goto out_unlock;
3416         }
3417
3418         ret = cgroup_vet_subtree_control_enable(cgrp, enable);
3419         if (ret)
3420                 goto out_unlock;
3421
3422         /* save and update control masks and prepare csses */
3423         cgroup_save_control(cgrp);
3424
3425         cgrp->subtree_control |= enable;
3426         cgrp->subtree_control &= ~disable;
3427
3428         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3429         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3430         if (ret)
3431                 goto out_unlock;
3432
3433         kernfs_activate(cgrp->kn);
3434 out_unlock:
3435         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3436         return ret ?: nbytes;
3437 }
3438
3439 /**
3440  * cgroup_enable_threaded - make @cgrp threaded
3441  * @cgrp: the target cgroup
3442  *
3443  * Called when "threaded" is written to the cgroup.type interface file and
3444  * tries to make @cgrp threaded and join the parent's resource domain.
3445  * This function is never called on the root cgroup as cgroup.type doesn't
3446  * exist on it.
3447  */
3448 static int cgroup_enable_threaded(struct cgroup *cgrp)
3449 {
3450         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
3451         struct cgroup *dom_cgrp = parent->dom_cgrp;
3452         struct cgroup *dsct;
3453         struct cgroup_subsys_state *d_css;
3454         int ret;
3455
3456         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3457
3458         /* noop if already threaded */
3459         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3460                 return 0;
3461
3462         /*
3463          * If @cgroup is populated or has domain controllers enabled, it
3464          * can't be switched.  While the below cgroup_can_be_thread_root()
3465          * test can catch the same conditions, that's only when @parent is
3466          * not mixable, so let's check it explicitly.
3467          */
3468         if (cgroup_is_populated(cgrp) ||
3469             cgrp->subtree_control & ~cgrp_dfl_threaded_ss_mask)
3470                 return -EOPNOTSUPP;
3471
3472         /* we're joining the parent's domain, ensure its validity */
3473         if (!cgroup_is_valid_domain(dom_cgrp) ||
3474             !cgroup_can_be_thread_root(dom_cgrp))
3475                 return -EOPNOTSUPP;
3476
3477         /*
3478          * The following shouldn't cause actual migrations and should
3479          * always succeed.
3480          */
3481         cgroup_save_control(cgrp);
3482
3483         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, d_css, cgrp)
3484                 if (dsct == cgrp || cgroup_is_threaded(dsct))
3485                         dsct->dom_cgrp = dom_cgrp;
3486
3487         ret = cgroup_apply_control(cgrp);
3488         if (!ret)
3489                 parent->nr_threaded_children++;
3490
3491         cgroup_finalize_control(cgrp, ret);
3492         return ret;
3493 }
3494
3495 static int cgroup_type_show(struct seq_file *seq, void *v)
3496 {
3497         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3498
3499         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
3500                 seq_puts(seq, "threaded\n");
3501         else if (!cgroup_is_valid_domain(cgrp))
3502                 seq_puts(seq, "domain invalid\n");
3503         else if (cgroup_is_thread_root(cgrp))
3504                 seq_puts(seq, "domain threaded\n");
3505         else
3506                 seq_puts(seq, "domain\n");
3507
3508         return 0;
3509 }
3510
3511 static ssize_t cgroup_type_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3512                                  size_t nbytes, loff_t off)
3513 {
3514         struct cgroup *cgrp;
3515         int ret;
3516
3517         /* only switching to threaded mode is supported */
3518         if (strcmp(strstrip(buf), "threaded"))
3519                 return -EINVAL;
3520
3521         /* drain dying csses before we re-apply (threaded) subtree control */
3522         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, true);
3523         if (!cgrp)
3524                 return -ENOENT;
3525
3526         /* threaded can only be enabled */
3527         ret = cgroup_enable_threaded(cgrp);
3528
3529         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3530         return ret ?: nbytes;
3531 }
3532
3533 static int cgroup_max_descendants_show(struct seq_file *seq, void *v)
3534 {
3535         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3536         int descendants = READ_ONCE(cgrp->max_descendants);
3537
3538         if (descendants == INT_MAX)
3539                 seq_puts(seq, "max\n");
3540         else
3541                 seq_printf(seq, "%d\n", descendants);
3542
3543         return 0;
3544 }
3545
3546 static ssize_t cgroup_max_descendants_write(struct kernfs_open_file *of,
3547                                            char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3548 {
3549         struct cgroup *cgrp;
3550         int descendants;
3551         ssize_t ret;
3552
3553         buf = strstrip(buf);
3554         if (!strcmp(buf, "max")) {
3555                 descendants = INT_MAX;
3556         } else {
3557                 ret = kstrtoint(buf, 0, &descendants);
3558                 if (ret)
3559                         return ret;
3560         }
3561
3562         if (descendants < 0)
3563                 return -ERANGE;
3564
3565         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3566         if (!cgrp)
3567                 return -ENOENT;
3568
3569         cgrp->max_descendants = descendants;
3570
3571         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3572
3573         return nbytes;
3574 }
3575
3576 static int cgroup_max_depth_show(struct seq_file *seq, void *v)
3577 {
3578         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3579         int depth = READ_ONCE(cgrp->max_depth);
3580
3581         if (depth == INT_MAX)
3582                 seq_puts(seq, "max\n");
3583         else
3584                 seq_printf(seq, "%d\n", depth);
3585
3586         return 0;
3587 }
3588
3589 static ssize_t cgroup_max_depth_write(struct kernfs_open_file *of,
3590                                       char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3591 {
3592         struct cgroup *cgrp;
3593         ssize_t ret;
3594         int depth;
3595
3596         buf = strstrip(buf);
3597         if (!strcmp(buf, "max")) {
3598                 depth = INT_MAX;
3599         } else {
3600                 ret = kstrtoint(buf, 0, &depth);
3601                 if (ret)
3602                         return ret;
3603         }
3604
3605         if (depth < 0)
3606                 return -ERANGE;
3607
3608         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3609         if (!cgrp)
3610                 return -ENOENT;
3611
3612         cgrp->max_depth = depth;
3613
3614         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3615
3616         return nbytes;
3617 }
3618
3619 static int cgroup_events_show(struct seq_file *seq, void *v)
3620 {
3621         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3622
3623         seq_printf(seq, "populated %d\n", cgroup_is_populated(cgrp));
3624         seq_printf(seq, "frozen %d\n", test_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags));
3625
3626         return 0;
3627 }
3628
3629 static int cgroup_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3630 {
3631         struct cgroup *cgroup = seq_css(seq)->cgroup;
3632
3633         seq_printf(seq, "nr_descendants %d\n",
3634                    cgroup->nr_descendants);
3635         seq_printf(seq, "nr_dying_descendants %d\n",
3636                    cgroup->nr_dying_descendants);
3637
3638         return 0;
3639 }
3640
3641 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3642 /**
3643  * cgroup_tryget_css - try to get a cgroup's css for the specified subsystem
3644  * @cgrp: the cgroup of interest
3645  * @ss: the subsystem of interest
3646  *
3647  * Find and get @cgrp's css associated with @ss.  If the css doesn't exist
3648  * or is offline, %NULL is returned.
3649  */
3650 static struct cgroup_subsys_state *cgroup_tryget_css(struct cgroup *cgrp,
3651                                                      struct cgroup_subsys *ss)
3652 {
3653         struct cgroup_subsys_state *css;
3654
3655         rcu_read_lock();
3656         css = cgroup_css(cgrp, ss);
3657         if (css && !css_tryget_online(css))
3658                 css = NULL;
3659         rcu_read_unlock();
3660
3661         return css;
3662 }
3663
3664 static int cgroup_extra_stat_show(struct seq_file *seq, int ssid)
3665 {
3666         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3667         struct cgroup_subsys *ss = cgroup_subsys[ssid];
3668         struct cgroup_subsys_state *css;
3669         int ret;
3670
3671         if (!ss->css_extra_stat_show)
3672                 return 0;
3673
3674         css = cgroup_tryget_css(cgrp, ss);
3675         if (!css)
3676                 return 0;
3677
3678         ret = ss->css_extra_stat_show(seq, css);
3679         css_put(css);
3680         return ret;
3681 }
3682
3683 static int cgroup_local_stat_show(struct seq_file *seq,
3684                                   struct cgroup *cgrp, int ssid)
3685 {
3686         struct cgroup_subsys *ss = cgroup_subsys[ssid];
3687         struct cgroup_subsys_state *css;
3688         int ret;
3689
3690         if (!ss->css_local_stat_show)
3691                 return 0;
3692
3693         css = cgroup_tryget_css(cgrp, ss);
3694         if (!css)
3695                 return 0;
3696
3697         ret = ss->css_local_stat_show(seq, css);
3698         css_put(css);
3699         return ret;
3700 }
3701 #endif
3702
3703 static int cpu_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3704 {
3705         int ret = 0;
3706
3707         cgroup_base_stat_cputime_show(seq);
3708 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3709         ret = cgroup_extra_stat_show(seq, cpu_cgrp_id);
3710 #endif
3711         return ret;
3712 }
3713
3714 static int cpu_local_stat_show(struct seq_file *seq, void *v)
3715 {
3716         struct cgroup __maybe_unused *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3717         int ret = 0;
3718
3719 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3720         ret = cgroup_local_stat_show(seq, cgrp, cpu_cgrp_id);
3721 #endif
3722         return ret;
3723 }
3724
3725 #ifdef CONFIG_PSI
3726 static int cgroup_io_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3727 {
3728         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3729         struct psi_group *psi = cgroup_psi(cgrp);
3730
3731         return psi_show(seq, psi, PSI_IO);
3732 }
3733 static int cgroup_memory_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3734 {
3735         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3736         struct psi_group *psi = cgroup_psi(cgrp);
3737
3738         return psi_show(seq, psi, PSI_MEM);
3739 }
3740 static int cgroup_cpu_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3741 {
3742         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3743         struct psi_group *psi = cgroup_psi(cgrp);
3744
3745         return psi_show(seq, psi, PSI_CPU);
3746 }
3747
3748 static ssize_t pressure_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3749                               size_t nbytes, enum psi_res res)
3750 {
3751         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
3752         struct psi_trigger *new;
3753         struct cgroup *cgrp;
3754         struct psi_group *psi;
3755
3756         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3757         if (!cgrp)
3758                 return -ENODEV;
3759
3760         cgroup_get(cgrp);
3761         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3762
3763         /* Allow only one trigger per file descriptor */
3764         if (ctx->psi.trigger) {
3765                 cgroup_put(cgrp);
3766                 return -EBUSY;
3767         }
3768
3769         psi = cgroup_psi(cgrp);
3770         new = psi_trigger_create(psi, buf, res, of->file, of);
3771         if (IS_ERR(new)) {
3772                 cgroup_put(cgrp);
3773                 return PTR_ERR(new);
3774         }
3775
3776         smp_store_release(&ctx->psi.trigger, new);
3777         cgroup_put(cgrp);
3778
3779         return nbytes;
3780 }
3781
3782 static ssize_t cgroup_io_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3783                                           char *buf, size_t nbytes,
3784                                           loff_t off)
3785 {
3786         return pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_IO);
3787 }
3788
3789 static ssize_t cgroup_memory_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3790                                           char *buf, size_t nbytes,
3791                                           loff_t off)
3792 {
3793         return pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_MEM);
3794 }
3795
3796 static ssize_t cgroup_cpu_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3797                                           char *buf, size_t nbytes,
3798                                           loff_t off)
3799 {
3800         return pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_CPU);
3801 }
3802
3803 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
3804 static int cgroup_irq_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3805 {
3806         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3807         struct psi_group *psi = cgroup_psi(cgrp);
3808
3809         return psi_show(seq, psi, PSI_IRQ);
3810 }
3811
3812 static ssize_t cgroup_irq_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3813                                          char *buf, size_t nbytes,
3814                                          loff_t off)
3815 {
3816         return pressure_write(of, buf, nbytes, PSI_IRQ);
3817 }
3818 #endif
3819
3820 static int cgroup_pressure_show(struct seq_file *seq, void *v)
3821 {
3822         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3823         struct psi_group *psi = cgroup_psi(cgrp);
3824
3825         seq_printf(seq, "%d\n", psi->enabled);
3826
3827         return 0;
3828 }
3829
3830 static ssize_t cgroup_pressure_write(struct kernfs_open_file *of,
3831                                      char *buf, size_t nbytes,
3832                                      loff_t off)
3833 {
3834         ssize_t ret;
3835         int enable;
3836         struct cgroup *cgrp;
3837         struct psi_group *psi;
3838
3839         ret = kstrtoint(strstrip(buf), 0, &enable);
3840         if (ret)
3841                 return ret;
3842
3843         if (enable < 0 || enable > 1)
3844                 return -ERANGE;
3845
3846         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3847         if (!cgrp)
3848                 return -ENOENT;
3849
3850         psi = cgroup_psi(cgrp);
3851         if (psi->enabled != enable) {
3852                 int i;
3853
3854                 /* show or hide {cpu,memory,io,irq}.pressure files */
3855                 for (i = 0; i < NR_PSI_RESOURCES; i++)
3856                         cgroup_file_show(&cgrp->psi_files[i], enable);
3857
3858                 psi->enabled = enable;
3859                 if (enable)
3860                         psi_cgroup_restart(psi);
3861         }
3862
3863         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3864
3865         return nbytes;
3866 }
3867
3868 static __poll_t cgroup_pressure_poll(struct kernfs_open_file *of,
3869                                           poll_table *pt)
3870 {
3871         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
3872
3873         return psi_trigger_poll(&ctx->psi.trigger, of->file, pt);
3874 }
3875
3876 static int cgroup_pressure_open(struct kernfs_open_file *of)
3877 {
3878         if (of->file->f_mode & FMODE_WRITE && !capable(CAP_SYS_RESOURCE))
3879                 return -EPERM;
3880
3881         return 0;
3882 }
3883
3884 static void cgroup_pressure_release(struct kernfs_open_file *of)
3885 {
3886         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
3887
3888         psi_trigger_destroy(ctx->psi.trigger);
3889 }
3890
3891 bool cgroup_psi_enabled(void)
3892 {
3893         if (static_branch_likely(&psi_disabled))
3894                 return false;
3895
3896         return (cgroup_feature_disable_mask & (1 << OPT_FEATURE_PRESSURE)) == 0;
3897 }
3898
3899 #else /* CONFIG_PSI */
3900 bool cgroup_psi_enabled(void)
3901 {
3902         return false;
3903 }
3904
3905 #endif /* CONFIG_PSI */
3906
3907 static int cgroup_freeze_show(struct seq_file *seq, void *v)
3908 {
3909         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
3910
3911         seq_printf(seq, "%d\n", cgrp->freezer.freeze);
3912
3913         return 0;
3914 }
3915
3916 static ssize_t cgroup_freeze_write(struct kernfs_open_file *of,
3917                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
3918 {
3919         struct cgroup *cgrp;
3920         ssize_t ret;
3921         int freeze;
3922
3923         ret = kstrtoint(strstrip(buf), 0, &freeze);
3924         if (ret)
3925                 return ret;
3926
3927         if (freeze < 0 || freeze > 1)
3928                 return -ERANGE;
3929
3930         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3931         if (!cgrp)
3932                 return -ENOENT;
3933
3934         cgroup_freeze(cgrp, freeze);
3935
3936         cgroup_kn_unlock(of->kn);
3937
3938         return nbytes;
3939 }
3940
3941 static void __cgroup_kill(struct cgroup *cgrp)
3942 {
3943         struct css_task_iter it;
3944         struct task_struct *task;
3945
3946         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3947
3948         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3949         set_bit(CGRP_KILL, &cgrp->flags);
3950         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
3951
3952         css_task_iter_start(&cgrp->self, CSS_TASK_ITER_PROCS | CSS_TASK_ITER_THREADED, &it);
3953         while ((task = css_task_iter_next(&it))) {
3954                 /* Ignore kernel threads here. */
3955                 if (task->flags & PF_KTHREAD)
3956                         continue;
3957
3958                 /* Skip tasks that are already dying. */
3959                 if (__fatal_signal_pending(task))
3960                         continue;
3961
3962                 send_sig(SIGKILL, task, 0);
3963         }
3964         css_task_iter_end(&it);
3965
3966         spin_lock_irq(&css_set_lock);
3967         clear_bit(CGRP_KILL, &cgrp->flags);
3968         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
3969 }
3970
3971 static void cgroup_kill(struct cgroup *cgrp)
3972 {
3973         struct cgroup_subsys_state *css;
3974         struct cgroup *dsct;
3975
3976         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
3977
3978         cgroup_for_each_live_descendant_pre(dsct, css, cgrp)
3979                 __cgroup_kill(dsct);
3980 }
3981
3982 static ssize_t cgroup_kill_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
3983                                  size_t nbytes, loff_t off)
3984 {
3985         ssize_t ret = 0;
3986         int kill;
3987         struct cgroup *cgrp;
3988
3989         ret = kstrtoint(strstrip(buf), 0, &kill);
3990         if (ret)
3991                 return ret;
3992
3993         if (kill != 1)
3994                 return -ERANGE;
3995
3996         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
3997         if (!cgrp)
3998                 return -ENOENT;
3999
4000         /*
4001          * Killing is a process directed operation, i.e. the whole thread-group
4002          * is taken down so act like we do for cgroup.procs and only make this
4003          * writable in non-threaded cgroups.
4004          */
4005         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
4006                 ret = -EOPNOTSUPP;
4007         else
4008                 cgroup_kill(cgrp);
4009
4010         cgroup_kn_unlock(of->kn);
4011
4012         return ret ?: nbytes;
4013 }
4014
4015 static int cgroup_file_open(struct kernfs_open_file *of)
4016 {
4017         struct cftype *cft = of_cft(of);
4018         struct cgroup_file_ctx *ctx;
4019         int ret;
4020
4021         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
4022         if (!ctx)
4023                 return -ENOMEM;
4024
4025         ctx->ns = current->nsproxy->cgroup_ns;
4026         get_cgroup_ns(ctx->ns);
4027         of->priv = ctx;
4028
4029         if (!cft->open)
4030                 return 0;
4031
4032         ret = cft->open(of);
4033         if (ret) {
4034                 put_cgroup_ns(ctx->ns);
4035                 kfree(ctx);
4036         }
4037         return ret;
4038 }
4039
4040 static void cgroup_file_release(struct kernfs_open_file *of)
4041 {
4042         struct cftype *cft = of_cft(of);
4043         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
4044
4045         if (cft->release)
4046                 cft->release(of);
4047         put_cgroup_ns(ctx->ns);
4048         kfree(ctx);
4049 }
4050
4051 static ssize_t cgroup_file_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
4052                                  size_t nbytes, loff_t off)
4053 {
4054         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
4055         struct cgroup *cgrp = of->kn->parent->priv;
4056         struct cftype *cft = of_cft(of);
4057         struct cgroup_subsys_state *css;
4058         int ret;
4059
4060         if (!nbytes)
4061                 return 0;
4062
4063         /*
4064          * If namespaces are delegation boundaries, disallow writes to
4065          * files in an non-init namespace root from inside the namespace
4066          * except for the files explicitly marked delegatable -
4067          * cgroup.procs and cgroup.subtree_control.
4068          */
4069         if ((cgrp->root->flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
4070             !(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE) &&
4071             ctx->ns != &init_cgroup_ns && ctx->ns->root_cset->dfl_cgrp == cgrp)
4072                 return -EPERM;
4073
4074         if (cft->write)
4075                 return cft->write(of, buf, nbytes, off);
4076
4077         /*
4078          * kernfs guarantees that a file isn't deleted with operations in
4079          * flight, which means that the matching css is and stays alive and
4080          * doesn't need to be pinned.  The RCU locking is not necessary
4081          * either.  It's just for the convenience of using cgroup_css().
4082          */
4083         rcu_read_lock();
4084         css = cgroup_css(cgrp, cft->ss);
4085         rcu_read_unlock();
4086
4087         if (cft->write_u64) {
4088                 unsigned long long v;
4089                 ret = kstrtoull(buf, 0, &v);
4090                 if (!ret)
4091                         ret = cft->write_u64(css, cft, v);
4092         } else if (cft->write_s64) {
4093                 long long v;
4094                 ret = kstrtoll(buf, 0, &v);
4095                 if (!ret)
4096                         ret = cft->write_s64(css, cft, v);
4097         } else {
4098                 ret = -EINVAL;
4099         }
4100
4101         return ret ?: nbytes;
4102 }
4103
4104 static __poll_t cgroup_file_poll(struct kernfs_open_file *of, poll_table *pt)
4105 {
4106         struct cftype *cft = of_cft(of);
4107
4108         if (cft->poll)
4109                 return cft->poll(of, pt);
4110
4111         return kernfs_generic_poll(of, pt);
4112 }
4113
4114 static void *cgroup_seqfile_start(struct seq_file *seq, loff_t *ppos)
4115 {
4116         return seq_cft(seq)->seq_start(seq, ppos);
4117 }
4118
4119 static void *cgroup_seqfile_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *ppos)
4120 {
4121         return seq_cft(seq)->seq_next(seq, v, ppos);
4122 }
4123
4124 static void cgroup_seqfile_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4125 {
4126         if (seq_cft(seq)->seq_stop)
4127                 seq_cft(seq)->seq_stop(seq, v);
4128 }
4129
4130 static int cgroup_seqfile_show(struct seq_file *m, void *arg)
4131 {
4132         struct cftype *cft = seq_cft(m);
4133         struct cgroup_subsys_state *css = seq_css(m);
4134
4135         if (cft->seq_show)
4136                 return cft->seq_show(m, arg);
4137
4138         if (cft->read_u64)
4139                 seq_printf(m, "%llu\n", cft->read_u64(css, cft));
4140         else if (cft->read_s64)
4141                 seq_printf(m, "%lld\n", cft->read_s64(css, cft));
4142         else
4143                 return -EINVAL;
4144         return 0;
4145 }
4146
4147 static struct kernfs_ops cgroup_kf_single_ops = {
4148         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
4149         .open                   = cgroup_file_open,
4150         .release                = cgroup_file_release,
4151         .write                  = cgroup_file_write,
4152         .poll                   = cgroup_file_poll,
4153         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
4154 };
4155
4156 static struct kernfs_ops cgroup_kf_ops = {
4157         .atomic_write_len       = PAGE_SIZE,
4158         .open                   = cgroup_file_open,
4159         .release                = cgroup_file_release,
4160         .write                  = cgroup_file_write,
4161         .poll                   = cgroup_file_poll,
4162         .seq_start              = cgroup_seqfile_start,
4163         .seq_next               = cgroup_seqfile_next,
4164         .seq_stop               = cgroup_seqfile_stop,
4165         .seq_show               = cgroup_seqfile_show,
4166 };
4167
4168 /* set uid and gid of cgroup dirs and files to that of the creator */
4169 static int cgroup_kn_set_ugid(struct kernfs_node *kn)
4170 {
4171         struct iattr iattr = { .ia_valid = ATTR_UID | ATTR_GID,
4172                                .ia_uid = current_fsuid(),
4173                                .ia_gid = current_fsgid(), };
4174
4175         if (uid_eq(iattr.ia_uid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
4176             gid_eq(iattr.ia_gid, GLOBAL_ROOT_GID))
4177                 return 0;
4178
4179         return kernfs_setattr(kn, &iattr);
4180 }
4181
4182 static void cgroup_file_notify_timer(struct timer_list *timer)
4183 {
4184         cgroup_file_notify(container_of(timer, struct cgroup_file,
4185                                         notify_timer));
4186 }
4187
4188 static int cgroup_add_file(struct cgroup_subsys_state *css, struct cgroup *cgrp,
4189                            struct cftype *cft)
4190 {
4191         char name[CGROUP_FILE_NAME_MAX];
4192         struct kernfs_node *kn;
4193         struct lock_class_key *key = NULL;
4194         int ret;
4195
4196 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
4197         key = &cft->lockdep_key;
4198 #endif
4199         kn = __kernfs_create_file(cgrp->kn, cgroup_file_name(cgrp, cft, name),
4200                                   cgroup_file_mode(cft),
4201                                   GLOBAL_ROOT_UID, GLOBAL_ROOT_GID,
4202                                   0, cft->kf_ops, cft,
4203                                   NULL, key);
4204         if (IS_ERR(kn))
4205                 return PTR_ERR(kn);
4206
4207         ret = cgroup_kn_set_ugid(kn);
4208         if (ret) {
4209                 kernfs_remove(kn);
4210                 return ret;
4211         }
4212
4213         if (cft->file_offset) {
4214                 struct cgroup_file *cfile = (void *)css + cft->file_offset;
4215
4216                 timer_setup(&cfile->notify_timer, cgroup_file_notify_timer, 0);
4217
4218                 spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
4219                 cfile->kn = kn;
4220                 spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
4221         }
4222
4223         return 0;
4224 }
4225
4226 /**
4227  * cgroup_addrm_files - add or remove files to a cgroup directory
4228  * @css: the target css
4229  * @cgrp: the target cgroup (usually css->cgroup)
4230  * @cfts: array of cftypes to be added
4231  * @is_add: whether to add or remove
4232  *
4233  * Depending on @is_add, add or remove files defined by @cfts on @cgrp.
4234  * For removals, this function never fails.
4235  */
4236 static int cgroup_addrm_files(struct cgroup_subsys_state *css,
4237                               struct cgroup *cgrp, struct cftype cfts[],
4238                               bool is_add)
4239 {
4240         struct cftype *cft, *cft_end = NULL;
4241         int ret = 0;
4242
4243         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4244
4245 restart:
4246         for (cft = cfts; cft != cft_end && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
4247                 /* does cft->flags tell us to skip this file on @cgrp? */
4248                 if ((cft->flags & __CFTYPE_ONLY_ON_DFL) && !cgroup_on_dfl(cgrp))
4249                         continue;
4250                 if ((cft->flags & __CFTYPE_NOT_ON_DFL) && cgroup_on_dfl(cgrp))
4251                         continue;
4252                 if ((cft->flags & CFTYPE_NOT_ON_ROOT) && !cgroup_parent(cgrp))
4253                         continue;
4254                 if ((cft->flags & CFTYPE_ONLY_ON_ROOT) && cgroup_parent(cgrp))
4255                         continue;
4256                 if ((cft->flags & CFTYPE_DEBUG) && !cgroup_debug)
4257                         continue;
4258                 if (is_add) {
4259                         ret = cgroup_add_file(css, cgrp, cft);
4260                         if (ret) {
4261                                 pr_warn("%s: failed to add %s, err=%d\n",
4262                                         __func__, cft->name, ret);
4263                                 cft_end = cft;
4264                                 is_add = false;
4265                                 goto restart;
4266                         }
4267                 } else {
4268                         cgroup_rm_file(cgrp, cft);
4269                 }
4270         }
4271         return ret;
4272 }
4273
4274 static int cgroup_apply_cftypes(struct cftype *cfts, bool is_add)
4275 {
4276         struct cgroup_subsys *ss = cfts[0].ss;
4277         struct cgroup *root = &ss->root->cgrp;
4278         struct cgroup_subsys_state *css;
4279         int ret = 0;
4280
4281         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4282
4283         /* add/rm files for all cgroups created before */
4284         css_for_each_descendant_pre(css, cgroup_css(root, ss)) {
4285                 struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
4286
4287                 if (!(css->flags & CSS_VISIBLE))
4288                         continue;
4289
4290                 ret = cgroup_addrm_files(css, cgrp, cfts, is_add);
4291                 if (ret)
4292                         break;
4293         }
4294
4295         if (is_add && !ret)
4296                 kernfs_activate(root->kn);
4297         return ret;
4298 }
4299
4300 static void cgroup_exit_cftypes(struct cftype *cfts)
4301 {
4302         struct cftype *cft;
4303
4304         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
4305                 /* free copy for custom atomic_write_len, see init_cftypes() */
4306                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE)
4307                         kfree(cft->kf_ops);
4308                 cft->kf_ops = NULL;
4309                 cft->ss = NULL;
4310
4311                 /* revert flags set by cgroup core while adding @cfts */
4312                 cft->flags &= ~(__CFTYPE_ONLY_ON_DFL | __CFTYPE_NOT_ON_DFL |
4313                                 __CFTYPE_ADDED);
4314         }
4315 }
4316
4317 static int cgroup_init_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4318 {
4319         struct cftype *cft;
4320         int ret = 0;
4321
4322         for (cft = cfts; cft->name[0] != '\0'; cft++) {
4323                 struct kernfs_ops *kf_ops;
4324
4325                 WARN_ON(cft->ss || cft->kf_ops);
4326
4327                 if (cft->flags & __CFTYPE_ADDED) {
4328                         ret = -EBUSY;
4329                         break;
4330                 }
4331
4332                 if (cft->seq_start)
4333                         kf_ops = &cgroup_kf_ops;
4334                 else
4335                         kf_ops = &cgroup_kf_single_ops;
4336
4337                 /*
4338                  * Ugh... if @cft wants a custom max_write_len, we need to
4339                  * make a copy of kf_ops to set its atomic_write_len.
4340                  */
4341                 if (cft->max_write_len && cft->max_write_len != PAGE_SIZE) {
4342                         kf_ops = kmemdup(kf_ops, sizeof(*kf_ops), GFP_KERNEL);
4343                         if (!kf_ops) {
4344                                 ret = -ENOMEM;
4345                                 break;
4346                         }
4347                         kf_ops->atomic_write_len = cft->max_write_len;
4348                 }
4349
4350                 cft->kf_ops = kf_ops;
4351                 cft->ss = ss;
4352                 cft->flags |= __CFTYPE_ADDED;
4353         }
4354
4355         if (ret)
4356                 cgroup_exit_cftypes(cfts);
4357         return ret;
4358 }
4359
4360 static void cgroup_rm_cftypes_locked(struct cftype *cfts)
4361 {
4362         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
4363
4364         list_del(&cfts->node);
4365         cgroup_apply_cftypes(cfts, false);
4366         cgroup_exit_cftypes(cfts);
4367 }
4368
4369 /**
4370  * cgroup_rm_cftypes - remove an array of cftypes from a subsystem
4371  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4372  *
4373  * Unregister @cfts.  Files described by @cfts are removed from all
4374  * existing cgroups and all future cgroups won't have them either.  This
4375  * function can be called anytime whether @cfts' subsys is attached or not.
4376  *
4377  * Returns 0 on successful unregistration, -ENOENT if @cfts is not
4378  * registered.
4379  */
4380 int cgroup_rm_cftypes(struct cftype *cfts)
4381 {
4382         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
4383                 return 0;
4384
4385         if (!(cfts[0].flags & __CFTYPE_ADDED))
4386                 return -ENOENT;
4387
4388         cgroup_lock();
4389         cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
4390         cgroup_unlock();
4391         return 0;
4392 }
4393
4394 /**
4395  * cgroup_add_cftypes - add an array of cftypes to a subsystem
4396  * @ss: target cgroup subsystem
4397  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4398  *
4399  * Register @cfts to @ss.  Files described by @cfts are created for all
4400  * existing cgroups to which @ss is attached and all future cgroups will
4401  * have them too.  This function can be called anytime whether @ss is
4402  * attached or not.
4403  *
4404  * Returns 0 on successful registration, -errno on failure.  Note that this
4405  * function currently returns 0 as long as @cfts registration is successful
4406  * even if some file creation attempts on existing cgroups fail.
4407  */
4408 static int cgroup_add_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4409 {
4410         int ret;
4411
4412         if (!cgroup_ssid_enabled(ss->id))
4413                 return 0;
4414
4415         if (!cfts || cfts[0].name[0] == '\0')
4416                 return 0;
4417
4418         ret = cgroup_init_cftypes(ss, cfts);
4419         if (ret)
4420                 return ret;
4421
4422         cgroup_lock();
4423
4424         list_add_tail(&cfts->node, &ss->cfts);
4425         ret = cgroup_apply_cftypes(cfts, true);
4426         if (ret)
4427                 cgroup_rm_cftypes_locked(cfts);
4428
4429         cgroup_unlock();
4430         return ret;
4431 }
4432
4433 /**
4434  * cgroup_add_dfl_cftypes - add an array of cftypes for default hierarchy
4435  * @ss: target cgroup subsystem
4436  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4437  *
4438  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
4439  * the default hierarchy.
4440  */
4441 int cgroup_add_dfl_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4442 {
4443         struct cftype *cft;
4444
4445         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
4446                 cft->flags |= __CFTYPE_ONLY_ON_DFL;
4447         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
4448 }
4449
4450 /**
4451  * cgroup_add_legacy_cftypes - add an array of cftypes for legacy hierarchies
4452  * @ss: target cgroup subsystem
4453  * @cfts: zero-length name terminated array of cftypes
4454  *
4455  * Similar to cgroup_add_cftypes() but the added files are only used for
4456  * the legacy hierarchies.
4457  */
4458 int cgroup_add_legacy_cftypes(struct cgroup_subsys *ss, struct cftype *cfts)
4459 {
4460         struct cftype *cft;
4461
4462         for (cft = cfts; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++)
4463                 cft->flags |= __CFTYPE_NOT_ON_DFL;
4464         return cgroup_add_cftypes(ss, cfts);
4465 }
4466
4467 /**
4468  * cgroup_file_notify - generate a file modified event for a cgroup_file
4469  * @cfile: target cgroup_file
4470  *
4471  * @cfile must have been obtained by setting cftype->file_offset.
4472  */
4473 void cgroup_file_notify(struct cgroup_file *cfile)
4474 {
4475         unsigned long flags;
4476
4477         spin_lock_irqsave(&cgroup_file_kn_lock, flags);
4478         if (cfile->kn) {
4479                 unsigned long last = cfile->notified_at;
4480                 unsigned long next = last + CGROUP_FILE_NOTIFY_MIN_INTV;
4481
4482                 if (time_in_range(jiffies, last, next)) {
4483                         timer_reduce(&cfile->notify_timer, next);
4484                 } else {
4485                         kernfs_notify(cfile->kn);
4486                         cfile->notified_at = jiffies;
4487                 }
4488         }
4489         spin_unlock_irqrestore(&cgroup_file_kn_lock, flags);
4490 }
4491
4492 /**
4493  * cgroup_file_show - show or hide a hidden cgroup file
4494  * @cfile: target cgroup_file obtained by setting cftype->file_offset
4495  * @show: whether to show or hide
4496  */
4497 void cgroup_file_show(struct cgroup_file *cfile, bool show)
4498 {
4499         struct kernfs_node *kn;
4500
4501         spin_lock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
4502         kn = cfile->kn;
4503         kernfs_get(kn);
4504         spin_unlock_irq(&cgroup_file_kn_lock);
4505
4506         if (kn)
4507                 kernfs_show(kn, show);
4508
4509         kernfs_put(kn);
4510 }
4511
4512 /**
4513  * css_next_child - find the next child of a given css
4514  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4515  * @parent: css whose children to walk
4516  *
4517  * This function returns the next child of @parent and should be called
4518  * under either cgroup_mutex or RCU read lock.  The only requirement is
4519  * that @parent and @pos are accessible.  The next sibling is guaranteed to
4520  * be returned regardless of their states.
4521  *
4522  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4523  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4524  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4525  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4526  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4527  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4528  */
4529 struct cgroup_subsys_state *css_next_child(struct cgroup_subsys_state *pos,
4530                                            struct cgroup_subsys_state *parent)
4531 {
4532         struct cgroup_subsys_state *next;
4533
4534         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4535
4536         /*
4537          * @pos could already have been unlinked from the sibling list.
4538          * Once a cgroup is removed, its ->sibling.next is no longer
4539          * updated when its next sibling changes.  CSS_RELEASED is set when
4540          * @pos is taken off list, at which time its next pointer is valid,
4541          * and, as releases are serialized, the one pointed to by the next
4542          * pointer is guaranteed to not have started release yet.  This
4543          * implies that if we observe !CSS_RELEASED on @pos in this RCU
4544          * critical section, the one pointed to by its next pointer is
4545          * guaranteed to not have finished its RCU grace period even if we
4546          * have dropped rcu_read_lock() in-between iterations.
4547          *
4548          * If @pos has CSS_RELEASED set, its next pointer can't be
4549          * dereferenced; however, as each css is given a monotonically
4550          * increasing unique serial number and always appended to the
4551          * sibling list, the next one can be found by walking the parent's
4552          * children until the first css with higher serial number than
4553          * @pos's.  While this path can be slower, it happens iff iteration
4554          * races against release and the race window is very small.
4555          */
4556         if (!pos) {
4557                 next = list_entry_rcu(parent->children.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4558         } else if (likely(!(pos->flags & CSS_RELEASED))) {
4559                 next = list_entry_rcu(pos->sibling.next, struct cgroup_subsys_state, sibling);
4560         } else {
4561                 list_for_each_entry_rcu(next, &parent->children, sibling,
4562                                         lockdep_is_held(&cgroup_mutex))
4563                         if (next->serial_nr > pos->serial_nr)
4564                                 break;
4565         }
4566
4567         /*
4568          * @next, if not pointing to the head, can be dereferenced and is
4569          * the next sibling.
4570          */
4571         if (&next->sibling != &parent->children)
4572                 return next;
4573         return NULL;
4574 }
4575
4576 /**
4577  * css_next_descendant_pre - find the next descendant for pre-order walk
4578  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4579  * @root: css whose descendants to walk
4580  *
4581  * To be used by css_for_each_descendant_pre().  Find the next descendant
4582  * to visit for pre-order traversal of @root's descendants.  @root is
4583  * included in the iteration and the first node to be visited.
4584  *
4585  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4586  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4587  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4588  * as both @pos and @root are accessible and @pos is a descendant of @root.
4589  *
4590  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4591  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4592  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4593  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4594  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4595  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4596  */
4597 struct cgroup_subsys_state *
4598 css_next_descendant_pre(struct cgroup_subsys_state *pos,
4599                         struct cgroup_subsys_state *root)
4600 {
4601         struct cgroup_subsys_state *next;
4602
4603         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4604
4605         /* if first iteration, visit @root */
4606         if (!pos)
4607                 return root;
4608
4609         /* visit the first child if exists */
4610         next = css_next_child(NULL, pos);
4611         if (next)
4612                 return next;
4613
4614         /* no child, visit my or the closest ancestor's next sibling */
4615         while (pos != root) {
4616                 next = css_next_child(pos, pos->parent);
4617                 if (next)
4618                         return next;
4619                 pos = pos->parent;
4620         }
4621
4622         return NULL;
4623 }
4624 EXPORT_SYMBOL_GPL(css_next_descendant_pre);
4625
4626 /**
4627  * css_rightmost_descendant - return the rightmost descendant of a css
4628  * @pos: css of interest
4629  *
4630  * Return the rightmost descendant of @pos.  If there's no descendant, @pos
4631  * is returned.  This can be used during pre-order traversal to skip
4632  * subtree of @pos.
4633  *
4634  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4635  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4636  * section.  This function will return the correct rightmost descendant as
4637  * long as @pos is accessible.
4638  */
4639 struct cgroup_subsys_state *
4640 css_rightmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4641 {
4642         struct cgroup_subsys_state *last, *tmp;
4643
4644         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4645
4646         do {
4647                 last = pos;
4648                 /* ->prev isn't RCU safe, walk ->next till the end */
4649                 pos = NULL;
4650                 css_for_each_child(tmp, last)
4651                         pos = tmp;
4652         } while (pos);
4653
4654         return last;
4655 }
4656
4657 static struct cgroup_subsys_state *
4658 css_leftmost_descendant(struct cgroup_subsys_state *pos)
4659 {
4660         struct cgroup_subsys_state *last;
4661
4662         do {
4663                 last = pos;
4664                 pos = css_next_child(NULL, pos);
4665         } while (pos);
4666
4667         return last;
4668 }
4669
4670 /**
4671  * css_next_descendant_post - find the next descendant for post-order walk
4672  * @pos: the current position (%NULL to initiate traversal)
4673  * @root: css whose descendants to walk
4674  *
4675  * To be used by css_for_each_descendant_post().  Find the next descendant
4676  * to visit for post-order traversal of @root's descendants.  @root is
4677  * included in the iteration and the last node to be visited.
4678  *
4679  * While this function requires cgroup_mutex or RCU read locking, it
4680  * doesn't require the whole traversal to be contained in a single critical
4681  * section.  This function will return the correct next descendant as long
4682  * as both @pos and @cgroup are accessible and @pos is a descendant of
4683  * @cgroup.
4684  *
4685  * If a subsystem synchronizes ->css_online() and the start of iteration, a
4686  * css which finished ->css_online() is guaranteed to be visible in the
4687  * future iterations and will stay visible until the last reference is put.
4688  * A css which hasn't finished ->css_online() or already finished
4689  * ->css_offline() may show up during traversal.  It's each subsystem's
4690  * responsibility to synchronize against on/offlining.
4691  */
4692 struct cgroup_subsys_state *
4693 css_next_descendant_post(struct cgroup_subsys_state *pos,
4694                          struct cgroup_subsys_state *root)
4695 {
4696         struct cgroup_subsys_state *next;
4697
4698         cgroup_assert_mutex_or_rcu_locked();
4699
4700         /* if first iteration, visit leftmost descendant which may be @root */
4701         if (!pos)
4702                 return css_leftmost_descendant(root);
4703
4704         /* if we visited @root, we're done */
4705         if (pos == root)
4706                 return NULL;
4707
4708         /* if there's an unvisited sibling, visit its leftmost descendant */
4709         next = css_next_child(pos, pos->parent);
4710         if (next)
4711                 return css_leftmost_descendant(next);
4712
4713         /* no sibling left, visit parent */
4714         return pos->parent;
4715 }
4716
4717 /**
4718  * css_has_online_children - does a css have online children
4719  * @css: the target css
4720  *
4721  * Returns %true if @css has any online children; otherwise, %false.  This
4722  * function can be called from any context but the caller is responsible
4723  * for synchronizing against on/offlining as necessary.
4724  */
4725 bool css_has_online_children(struct cgroup_subsys_state *css)
4726 {
4727         struct cgroup_subsys_state *child;
4728         bool ret = false;
4729
4730         rcu_read_lock();
4731         css_for_each_child(child, css) {
4732                 if (child->flags & CSS_ONLINE) {
4733                         ret = true;
4734                         break;
4735                 }
4736         }
4737         rcu_read_unlock();
4738         return ret;
4739 }
4740
4741 static struct css_set *css_task_iter_next_css_set(struct css_task_iter *it)
4742 {
4743         struct list_head *l;
4744         struct cgrp_cset_link *link;
4745         struct css_set *cset;
4746
4747         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4748
4749         /* find the next threaded cset */
4750         if (it->tcset_pos) {
4751                 l = it->tcset_pos->next;
4752
4753                 if (l != it->tcset_head) {
4754                         it->tcset_pos = l;
4755                         return container_of(l, struct css_set,
4756                                             threaded_csets_node);
4757                 }
4758
4759                 it->tcset_pos = NULL;
4760         }
4761
4762         /* find the next cset */
4763         l = it->cset_pos;
4764         l = l->next;
4765         if (l == it->cset_head) {
4766                 it->cset_pos = NULL;
4767                 return NULL;
4768         }
4769
4770         if (it->ss) {
4771                 cset = container_of(l, struct css_set, e_cset_node[it->ss->id]);
4772         } else {
4773                 link = list_entry(l, struct cgrp_cset_link, cset_link);
4774                 cset = link->cset;
4775         }
4776
4777         it->cset_pos = l;
4778
4779         /* initialize threaded css_set walking */
4780         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_THREADED) {
4781                 if (it->cur_dcset)
4782                         put_css_set_locked(it->cur_dcset);
4783                 it->cur_dcset = cset;
4784                 get_css_set(cset);
4785
4786                 it->tcset_head = &cset->threaded_csets;
4787                 it->tcset_pos = &cset->threaded_csets;
4788         }
4789
4790         return cset;
4791 }
4792
4793 /**
4794  * css_task_iter_advance_css_set - advance a task iterator to the next css_set
4795  * @it: the iterator to advance
4796  *
4797  * Advance @it to the next css_set to walk.
4798  */
4799 static void css_task_iter_advance_css_set(struct css_task_iter *it)
4800 {
4801         struct css_set *cset;
4802
4803         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4804
4805         /* Advance to the next non-empty css_set and find first non-empty tasks list*/
4806         while ((cset = css_task_iter_next_css_set(it))) {
4807                 if (!list_empty(&cset->tasks)) {
4808                         it->cur_tasks_head = &cset->tasks;
4809                         break;
4810                 } else if (!list_empty(&cset->mg_tasks)) {
4811                         it->cur_tasks_head = &cset->mg_tasks;
4812                         break;
4813                 } else if (!list_empty(&cset->dying_tasks)) {
4814                         it->cur_tasks_head = &cset->dying_tasks;
4815                         break;
4816                 }
4817         }
4818         if (!cset) {
4819                 it->task_pos = NULL;
4820                 return;
4821         }
4822         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4823
4824         /*
4825          * We don't keep css_sets locked across iteration steps and thus
4826          * need to take steps to ensure that iteration can be resumed after
4827          * the lock is re-acquired.  Iteration is performed at two levels -
4828          * css_sets and tasks in them.
4829          *
4830          * Once created, a css_set never leaves its cgroup lists, so a
4831          * pinned css_set is guaranteed to stay put and we can resume
4832          * iteration afterwards.
4833          *
4834          * Tasks may leave @cset across iteration steps.  This is resolved
4835          * by registering each iterator with the css_set currently being
4836          * walked and making css_set_move_task() advance iterators whose
4837          * next task is leaving.
4838          */
4839         if (it->cur_cset) {
4840                 list_del(&it->iters_node);
4841                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4842         }
4843         get_css_set(cset);
4844         it->cur_cset = cset;
4845         list_add(&it->iters_node, &cset->task_iters);
4846 }
4847
4848 static void css_task_iter_skip(struct css_task_iter *it,
4849                                struct task_struct *task)
4850 {
4851         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4852
4853         if (it->task_pos == &task->cg_list) {
4854                 it->task_pos = it->task_pos->next;
4855                 it->flags |= CSS_TASK_ITER_SKIPPED;
4856         }
4857 }
4858
4859 static void css_task_iter_advance(struct css_task_iter *it)
4860 {
4861         struct task_struct *task;
4862
4863         lockdep_assert_held(&css_set_lock);
4864 repeat:
4865         if (it->task_pos) {
4866                 /*
4867                  * Advance iterator to find next entry. We go through cset
4868                  * tasks, mg_tasks and dying_tasks, when consumed we move onto
4869                  * the next cset.
4870                  */
4871                 if (it->flags & CSS_TASK_ITER_SKIPPED)
4872                         it->flags &= ~CSS_TASK_ITER_SKIPPED;
4873                 else
4874                         it->task_pos = it->task_pos->next;
4875
4876                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->tasks) {
4877                         it->cur_tasks_head = &it->cur_cset->mg_tasks;
4878                         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4879                 }
4880                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->mg_tasks) {
4881                         it->cur_tasks_head = &it->cur_cset->dying_tasks;
4882                         it->task_pos = it->cur_tasks_head->next;
4883                 }
4884                 if (it->task_pos == &it->cur_cset->dying_tasks)
4885                         css_task_iter_advance_css_set(it);
4886         } else {
4887                 /* called from start, proceed to the first cset */
4888                 css_task_iter_advance_css_set(it);
4889         }
4890
4891         if (!it->task_pos)
4892                 return;
4893
4894         task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct, cg_list);
4895
4896         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_PROCS) {
4897                 /* if PROCS, skip over tasks which aren't group leaders */
4898                 if (!thread_group_leader(task))
4899                         goto repeat;
4900
4901                 /* and dying leaders w/o live member threads */
4902                 if (it->cur_tasks_head == &it->cur_cset->dying_tasks &&
4903                     !atomic_read(&task->signal->live))
4904                         goto repeat;
4905         } else {
4906                 /* skip all dying ones */
4907                 if (it->cur_tasks_head == &it->cur_cset->dying_tasks)
4908                         goto repeat;
4909         }
4910 }
4911
4912 /**
4913  * css_task_iter_start - initiate task iteration
4914  * @css: the css to walk tasks of
4915  * @flags: CSS_TASK_ITER_* flags
4916  * @it: the task iterator to use
4917  *
4918  * Initiate iteration through the tasks of @css.  The caller can call
4919  * css_task_iter_next() to walk through the tasks until the function
4920  * returns NULL.  On completion of iteration, css_task_iter_end() must be
4921  * called.
4922  */
4923 void css_task_iter_start(struct cgroup_subsys_state *css, unsigned int flags,
4924                          struct css_task_iter *it)
4925 {
4926         unsigned long irqflags;
4927
4928         memset(it, 0, sizeof(*it));
4929
4930         spin_lock_irqsave(&css_set_lock, irqflags);
4931
4932         it->ss = css->ss;
4933         it->flags = flags;
4934
4935         if (CGROUP_HAS_SUBSYS_CONFIG && it->ss)
4936                 it->cset_pos = &css->cgroup->e_csets[css->ss->id];
4937         else
4938                 it->cset_pos = &css->cgroup->cset_links;
4939
4940         it->cset_head = it->cset_pos;
4941
4942         css_task_iter_advance(it);
4943
4944         spin_unlock_irqrestore(&css_set_lock, irqflags);
4945 }
4946
4947 /**
4948  * css_task_iter_next - return the next task for the iterator
4949  * @it: the task iterator being iterated
4950  *
4951  * The "next" function for task iteration.  @it should have been
4952  * initialized via css_task_iter_start().  Returns NULL when the iteration
4953  * reaches the end.
4954  */
4955 struct task_struct *css_task_iter_next(struct css_task_iter *it)
4956 {
4957         unsigned long irqflags;
4958
4959         if (it->cur_task) {
4960                 put_task_struct(it->cur_task);
4961                 it->cur_task = NULL;
4962         }
4963
4964         spin_lock_irqsave(&css_set_lock, irqflags);
4965
4966         /* @it may be half-advanced by skips, finish advancing */
4967         if (it->flags & CSS_TASK_ITER_SKIPPED)
4968                 css_task_iter_advance(it);
4969
4970         if (it->task_pos) {
4971                 it->cur_task = list_entry(it->task_pos, struct task_struct,
4972                                           cg_list);
4973                 get_task_struct(it->cur_task);
4974                 css_task_iter_advance(it);
4975         }
4976
4977         spin_unlock_irqrestore(&css_set_lock, irqflags);
4978
4979         return it->cur_task;
4980 }
4981
4982 /**
4983  * css_task_iter_end - finish task iteration
4984  * @it: the task iterator to finish
4985  *
4986  * Finish task iteration started by css_task_iter_start().
4987  */
4988 void css_task_iter_end(struct css_task_iter *it)
4989 {
4990         unsigned long irqflags;
4991
4992         if (it->cur_cset) {
4993                 spin_lock_irqsave(&css_set_lock, irqflags);
4994                 list_del(&it->iters_node);
4995                 put_css_set_locked(it->cur_cset);
4996                 spin_unlock_irqrestore(&css_set_lock, irqflags);
4997         }
4998
4999         if (it->cur_dcset)
5000                 put_css_set(it->cur_dcset);
5001
5002         if (it->cur_task)
5003                 put_task_struct(it->cur_task);
5004 }
5005
5006 static void cgroup_procs_release(struct kernfs_open_file *of)
5007 {
5008         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
5009
5010         if (ctx->procs.started)
5011                 css_task_iter_end(&ctx->procs.iter);
5012 }
5013
5014 static void *cgroup_procs_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
5015 {
5016         struct kernfs_open_file *of = s->private;
5017         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
5018
5019         if (pos)
5020                 (*pos)++;
5021
5022         return css_task_iter_next(&ctx->procs.iter);
5023 }
5024
5025 static void *__cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos,
5026                                   unsigned int iter_flags)
5027 {
5028         struct kernfs_open_file *of = s->private;
5029         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
5030         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
5031         struct css_task_iter *it = &ctx->procs.iter;
5032
5033         /*
5034          * When a seq_file is seeked, it's always traversed sequentially
5035          * from position 0, so we can simply keep iterating on !0 *pos.
5036          */
5037         if (!ctx->procs.started) {
5038                 if (WARN_ON_ONCE((*pos)))
5039                         return ERR_PTR(-EINVAL);
5040                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
5041                 ctx->procs.started = true;
5042         } else if (!(*pos)) {
5043                 css_task_iter_end(it);
5044                 css_task_iter_start(&cgrp->self, iter_flags, it);
5045         } else
5046                 return it->cur_task;
5047
5048         return cgroup_procs_next(s, NULL, NULL);
5049 }
5050
5051 static void *cgroup_procs_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
5052 {
5053         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
5054
5055         /*
5056          * All processes of a threaded subtree belong to the domain cgroup
5057          * of the subtree.  Only threads can be distributed across the
5058          * subtree.  Reject reads on cgroup.procs in the subtree proper.
5059          * They're always empty anyway.
5060          */
5061         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
5062                 return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
5063
5064         return __cgroup_procs_start(s, pos, CSS_TASK_ITER_PROCS |
5065                                             CSS_TASK_ITER_THREADED);
5066 }
5067
5068 static int cgroup_procs_show(struct seq_file *s, void *v)
5069 {
5070         seq_printf(s, "%d\n", task_pid_vnr(v));
5071         return 0;
5072 }
5073
5074 static int cgroup_may_write(const struct cgroup *cgrp, struct super_block *sb)
5075 {
5076         int ret;
5077         struct inode *inode;
5078
5079         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5080
5081         inode = kernfs_get_inode(sb, cgrp->procs_file.kn);
5082         if (!inode)
5083                 return -ENOMEM;
5084
5085         ret = inode_permission(&nop_mnt_idmap, inode, MAY_WRITE);
5086         iput(inode);
5087         return ret;
5088 }
5089
5090 static int cgroup_procs_write_permission(struct cgroup *src_cgrp,
5091                                          struct cgroup *dst_cgrp,
5092                                          struct super_block *sb,
5093                                          struct cgroup_namespace *ns)
5094 {
5095         struct cgroup *com_cgrp = src_cgrp;
5096         int ret;
5097
5098         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5099
5100         /* find the common ancestor */
5101         while (!cgroup_is_descendant(dst_cgrp, com_cgrp))
5102                 com_cgrp = cgroup_parent(com_cgrp);
5103
5104         /* %current should be authorized to migrate to the common ancestor */
5105         ret = cgroup_may_write(com_cgrp, sb);
5106         if (ret)
5107                 return ret;
5108
5109         /*
5110          * If namespaces are delegation boundaries, %current must be able
5111          * to see both source and destination cgroups from its namespace.
5112          */
5113         if ((cgrp_dfl_root.flags & CGRP_ROOT_NS_DELEGATE) &&
5114             (!cgroup_is_descendant(src_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp) ||
5115              !cgroup_is_descendant(dst_cgrp, ns->root_cset->dfl_cgrp)))
5116                 return -ENOENT;
5117
5118         return 0;
5119 }
5120
5121 static int cgroup_attach_permissions(struct cgroup *src_cgrp,
5122                                      struct cgroup *dst_cgrp,
5123                                      struct super_block *sb, bool threadgroup,
5124                                      struct cgroup_namespace *ns)
5125 {
5126         int ret = 0;
5127
5128         ret = cgroup_procs_write_permission(src_cgrp, dst_cgrp, sb, ns);
5129         if (ret)
5130                 return ret;
5131
5132         ret = cgroup_migrate_vet_dst(dst_cgrp);
5133         if (ret)
5134                 return ret;
5135
5136         if (!threadgroup && (src_cgrp->dom_cgrp != dst_cgrp->dom_cgrp))
5137                 ret = -EOPNOTSUPP;
5138
5139         return ret;
5140 }
5141
5142 static ssize_t __cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of, char *buf,
5143                                     bool threadgroup)
5144 {
5145         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
5146         struct cgroup *src_cgrp, *dst_cgrp;
5147         struct task_struct *task;
5148         const struct cred *saved_cred;
5149         ssize_t ret;
5150         bool threadgroup_locked;
5151
5152         dst_cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
5153         if (!dst_cgrp)
5154                 return -ENODEV;
5155
5156         task = cgroup_procs_write_start(buf, threadgroup, &threadgroup_locked);
5157         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
5158         if (ret)
5159                 goto out_unlock;
5160
5161         /* find the source cgroup */
5162         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5163         src_cgrp = task_cgroup_from_root(task, &cgrp_dfl_root);
5164         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5165
5166         /*
5167          * Process and thread migrations follow same delegation rule. Check
5168          * permissions using the credentials from file open to protect against
5169          * inherited fd attacks.
5170          */
5171         saved_cred = override_creds(of->file->f_cred);
5172         ret = cgroup_attach_permissions(src_cgrp, dst_cgrp,
5173                                         of->file->f_path.dentry->d_sb,
5174                                         threadgroup, ctx->ns);
5175         revert_creds(saved_cred);
5176         if (ret)
5177                 goto out_finish;
5178
5179         ret = cgroup_attach_task(dst_cgrp, task, threadgroup);
5180
5181 out_finish:
5182         cgroup_procs_write_finish(task, threadgroup_locked);
5183 out_unlock:
5184         cgroup_kn_unlock(of->kn);
5185
5186         return ret;
5187 }
5188
5189 static ssize_t cgroup_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
5190                                   char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
5191 {
5192         return __cgroup_procs_write(of, buf, true) ?: nbytes;
5193 }
5194
5195 static void *cgroup_threads_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
5196 {
5197         return __cgroup_procs_start(s, pos, 0);
5198 }
5199
5200 static ssize_t cgroup_threads_write(struct kernfs_open_file *of,
5201                                     char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
5202 {
5203         return __cgroup_procs_write(of, buf, false) ?: nbytes;
5204 }
5205
5206 /* cgroup core interface files for the default hierarchy */
5207 static struct cftype cgroup_base_files[] = {
5208         {
5209                 .name = "cgroup.type",
5210                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
5211                 .seq_show = cgroup_type_show,
5212                 .write = cgroup_type_write,
5213         },
5214         {
5215                 .name = "cgroup.procs",
5216                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
5217                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, procs_file),
5218                 .release = cgroup_procs_release,
5219                 .seq_start = cgroup_procs_start,
5220                 .seq_next = cgroup_procs_next,
5221                 .seq_show = cgroup_procs_show,
5222                 .write = cgroup_procs_write,
5223         },
5224         {
5225                 .name = "cgroup.threads",
5226                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
5227                 .release = cgroup_procs_release,
5228                 .seq_start = cgroup_threads_start,
5229                 .seq_next = cgroup_procs_next,
5230                 .seq_show = cgroup_procs_show,
5231                 .write = cgroup_threads_write,
5232         },
5233         {
5234                 .name = "cgroup.controllers",
5235                 .seq_show = cgroup_controllers_show,
5236         },
5237         {
5238                 .name = "cgroup.subtree_control",
5239                 .flags = CFTYPE_NS_DELEGATABLE,
5240                 .seq_show = cgroup_subtree_control_show,
5241                 .write = cgroup_subtree_control_write,
5242         },
5243         {
5244                 .name = "cgroup.events",
5245                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
5246                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, events_file),
5247                 .seq_show = cgroup_events_show,
5248         },
5249         {
5250                 .name = "cgroup.max.descendants",
5251                 .seq_show = cgroup_max_descendants_show,
5252                 .write = cgroup_max_descendants_write,
5253         },
5254         {
5255                 .name = "cgroup.max.depth",
5256                 .seq_show = cgroup_max_depth_show,
5257                 .write = cgroup_max_depth_write,
5258         },
5259         {
5260                 .name = "cgroup.stat",
5261                 .seq_show = cgroup_stat_show,
5262         },
5263         {
5264                 .name = "cgroup.freeze",
5265                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
5266                 .seq_show = cgroup_freeze_show,
5267                 .write = cgroup_freeze_write,
5268         },
5269         {
5270                 .name = "cgroup.kill",
5271                 .flags = CFTYPE_NOT_ON_ROOT,
5272                 .write = cgroup_kill_write,
5273         },
5274         {
5275                 .name = "cpu.stat",
5276                 .seq_show = cpu_stat_show,
5277         },
5278         {
5279                 .name = "cpu.stat.local",
5280                 .seq_show = cpu_local_stat_show,
5281         },
5282         { }     /* terminate */
5283 };
5284
5285 static struct cftype cgroup_psi_files[] = {
5286 #ifdef CONFIG_PSI
5287         {
5288                 .name = "io.pressure",
5289                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, psi_files[PSI_IO]),
5290                 .open = cgroup_pressure_open,
5291                 .seq_show = cgroup_io_pressure_show,
5292                 .write = cgroup_io_pressure_write,
5293                 .poll = cgroup_pressure_poll,
5294                 .release = cgroup_pressure_release,
5295         },
5296         {
5297                 .name = "memory.pressure",
5298                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, psi_files[PSI_MEM]),
5299                 .open = cgroup_pressure_open,
5300                 .seq_show = cgroup_memory_pressure_show,
5301                 .write = cgroup_memory_pressure_write,
5302                 .poll = cgroup_pressure_poll,
5303                 .release = cgroup_pressure_release,
5304         },
5305         {
5306                 .name = "cpu.pressure",
5307                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, psi_files[PSI_CPU]),
5308                 .open = cgroup_pressure_open,
5309                 .seq_show = cgroup_cpu_pressure_show,
5310                 .write = cgroup_cpu_pressure_write,
5311                 .poll = cgroup_pressure_poll,
5312                 .release = cgroup_pressure_release,
5313         },
5314 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
5315         {
5316                 .name = "irq.pressure",
5317                 .file_offset = offsetof(struct cgroup, psi_files[PSI_IRQ]),
5318                 .open = cgroup_pressure_open,
5319                 .seq_show = cgroup_irq_pressure_show,
5320                 .write = cgroup_irq_pressure_write,
5321                 .poll = cgroup_pressure_poll,
5322                 .release = cgroup_pressure_release,
5323         },
5324 #endif
5325         {
5326                 .name = "cgroup.pressure",
5327                 .seq_show = cgroup_pressure_show,
5328                 .write = cgroup_pressure_write,
5329         },
5330 #endif /* CONFIG_PSI */
5331         { }     /* terminate */
5332 };
5333
5334 /*
5335  * css destruction is four-stage process.
5336  *
5337  * 1. Destruction starts.  Killing of the percpu_ref is initiated.
5338  *    Implemented in kill_css().
5339  *
5340  * 2. When the percpu_ref is confirmed to be visible as killed on all CPUs
5341  *    and thus css_tryget_online() is guaranteed to fail, the css can be
5342  *    offlined by invoking offline_css().  After offlining, the base ref is
5343  *    put.  Implemented in css_killed_work_fn().
5344  *
5345  * 3. When the percpu_ref reaches zero, the only possible remaining
5346  *    accessors are inside RCU read sections.  css_release() schedules the
5347  *    RCU callback.
5348  *
5349  * 4. After the grace period, the css can be freed.  Implemented in
5350  *    css_free_rwork_fn().
5351  *
5352  * It is actually hairier because both step 2 and 4 require process context
5353  * and thus involve punting to css->destroy_work adding two additional
5354  * steps to the already complex sequence.
5355  */
5356 static void css_free_rwork_fn(struct work_struct *work)
5357 {
5358         struct cgroup_subsys_state *css = container_of(to_rcu_work(work),
5359                                 struct cgroup_subsys_state, destroy_rwork);
5360         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5361         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
5362
5363         percpu_ref_exit(&css->refcnt);
5364
5365         if (ss) {
5366                 /* css free path */
5367                 struct cgroup_subsys_state *parent = css->parent;
5368                 int id = css->id;
5369
5370                 ss->css_free(css);
5371                 cgroup_idr_remove(&ss->css_idr, id);
5372                 cgroup_put(cgrp);
5373
5374                 if (parent)
5375                         css_put(parent);
5376         } else {
5377                 /* cgroup free path */
5378                 atomic_dec(&cgrp->root->nr_cgrps);
5379                 cgroup1_pidlist_destroy_all(cgrp);
5380                 cancel_work_sync(&cgrp->release_agent_work);
5381                 bpf_cgrp_storage_free(cgrp);
5382
5383                 if (cgroup_parent(cgrp)) {
5384                         /*
5385                          * We get a ref to the parent, and put the ref when
5386                          * this cgroup is being freed, so it's guaranteed
5387                          * that the parent won't be destroyed before its
5388                          * children.
5389                          */
5390                         cgroup_put(cgroup_parent(cgrp));
5391                         kernfs_put(cgrp->kn);
5392                         psi_cgroup_free(cgrp);
5393                         cgroup_rstat_exit(cgrp);
5394                         kfree(cgrp);
5395                 } else {
5396                         /*
5397                          * This is root cgroup's refcnt reaching zero,
5398                          * which indicates that the root should be
5399                          * released.
5400                          */
5401                         cgroup_destroy_root(cgrp->root);
5402                 }
5403         }
5404 }
5405
5406 static void css_release_work_fn(struct work_struct *work)
5407 {
5408         struct cgroup_subsys_state *css =
5409                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5410         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5411         struct cgroup *cgrp = css->cgroup;
5412
5413         cgroup_lock();
5414
5415         css->flags |= CSS_RELEASED;
5416         list_del_rcu(&css->sibling);
5417
5418         if (ss) {
5419                 /* css release path */
5420                 if (!list_empty(&css->rstat_css_node)) {
5421                         cgroup_rstat_flush(cgrp);
5422                         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
5423                 }
5424
5425                 cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, NULL, css->id);
5426                 if (ss->css_released)
5427                         ss->css_released(css);
5428         } else {
5429                 struct cgroup *tcgrp;
5430
5431                 /* cgroup release path */
5432                 TRACE_CGROUP_PATH(release, cgrp);
5433
5434                 cgroup_rstat_flush(cgrp);
5435
5436                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
5437                 for (tcgrp = cgroup_parent(cgrp); tcgrp;
5438                      tcgrp = cgroup_parent(tcgrp))
5439                         tcgrp->nr_dying_descendants--;
5440                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5441
5442                 /*
5443                  * There are two control paths which try to determine
5444                  * cgroup from dentry without going through kernfs -
5445                  * cgroupstats_build() and css_tryget_online_from_dir().
5446                  * Those are supported by RCU protecting clearing of
5447                  * cgrp->kn->priv backpointer.
5448                  */
5449                 if (cgrp->kn)
5450                         RCU_INIT_POINTER(*(void __rcu __force **)&cgrp->kn->priv,
5451                                          NULL);
5452         }
5453
5454         cgroup_unlock();
5455
5456         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
5457         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
5458 }
5459
5460 static void css_release(struct percpu_ref *ref)
5461 {
5462         struct cgroup_subsys_state *css =
5463                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5464
5465         INIT_WORK(&css->destroy_work, css_release_work_fn);
5466         queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5467 }
5468
5469 static void init_and_link_css(struct cgroup_subsys_state *css,
5470                               struct cgroup_subsys *ss, struct cgroup *cgrp)
5471 {
5472         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5473
5474         cgroup_get_live(cgrp);
5475
5476         memset(css, 0, sizeof(*css));
5477         css->cgroup = cgrp;
5478         css->ss = ss;
5479         css->id = -1;
5480         INIT_LIST_HEAD(&css->sibling);
5481         INIT_LIST_HEAD(&css->children);
5482         INIT_LIST_HEAD(&css->rstat_css_node);
5483         css->serial_nr = css_serial_nr_next++;
5484         atomic_set(&css->online_cnt, 0);
5485
5486         if (cgroup_parent(cgrp)) {
5487                 css->parent = cgroup_css(cgroup_parent(cgrp), ss);
5488                 css_get(css->parent);
5489         }
5490
5491         if (ss->css_rstat_flush)
5492                 list_add_rcu(&css->rstat_css_node, &cgrp->rstat_css_list);
5493
5494         BUG_ON(cgroup_css(cgrp, ss));
5495 }
5496
5497 /* invoke ->css_online() on a new CSS and mark it online if successful */
5498 static int online_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5499 {
5500         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5501         int ret = 0;
5502
5503         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5504
5505         if (ss->css_online)
5506                 ret = ss->css_online(css);
5507         if (!ret) {
5508                 css->flags |= CSS_ONLINE;
5509                 rcu_assign_pointer(css->cgroup->subsys[ss->id], css);
5510
5511                 atomic_inc(&css->online_cnt);
5512                 if (css->parent)
5513                         atomic_inc(&css->parent->online_cnt);
5514         }
5515         return ret;
5516 }
5517
5518 /* if the CSS is online, invoke ->css_offline() on it and mark it offline */
5519 static void offline_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5520 {
5521         struct cgroup_subsys *ss = css->ss;
5522
5523         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5524
5525         if (!(css->flags & CSS_ONLINE))
5526                 return;
5527
5528         if (ss->css_offline)
5529                 ss->css_offline(css);
5530
5531         css->flags &= ~CSS_ONLINE;
5532         RCU_INIT_POINTER(css->cgroup->subsys[ss->id], NULL);
5533
5534         wake_up_all(&css->cgroup->offline_waitq);
5535 }
5536
5537 /**
5538  * css_create - create a cgroup_subsys_state
5539  * @cgrp: the cgroup new css will be associated with
5540  * @ss: the subsys of new css
5541  *
5542  * Create a new css associated with @cgrp - @ss pair.  On success, the new
5543  * css is online and installed in @cgrp.  This function doesn't create the
5544  * interface files.  Returns 0 on success, -errno on failure.
5545  */
5546 static struct cgroup_subsys_state *css_create(struct cgroup *cgrp,
5547                                               struct cgroup_subsys *ss)
5548 {
5549         struct cgroup *parent = cgroup_parent(cgrp);
5550         struct cgroup_subsys_state *parent_css = cgroup_css(parent, ss);
5551         struct cgroup_subsys_state *css;
5552         int err;
5553
5554         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5555
5556         css = ss->css_alloc(parent_css);
5557         if (!css)
5558                 css = ERR_PTR(-ENOMEM);
5559         if (IS_ERR(css))
5560                 return css;
5561
5562         init_and_link_css(css, ss, cgrp);
5563
5564         err = percpu_ref_init(&css->refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
5565         if (err)
5566                 goto err_free_css;
5567
5568         err = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, NULL, 2, 0, GFP_KERNEL);
5569         if (err < 0)
5570                 goto err_free_css;
5571         css->id = err;
5572
5573         /* @css is ready to be brought online now, make it visible */
5574         list_add_tail_rcu(&css->sibling, &parent_css->children);
5575         cgroup_idr_replace(&ss->css_idr, css, css->id);
5576
5577         err = online_css(css);
5578         if (err)
5579                 goto err_list_del;
5580
5581         return css;
5582
5583 err_list_del:
5584         list_del_rcu(&css->sibling);
5585 err_free_css:
5586         list_del_rcu(&css->rstat_css_node);
5587         INIT_RCU_WORK(&css->destroy_rwork, css_free_rwork_fn);
5588         queue_rcu_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_rwork);
5589         return ERR_PTR(err);
5590 }
5591
5592 /*
5593  * The returned cgroup is fully initialized including its control mask, but
5594  * it doesn't have the control mask applied.
5595  */
5596 static struct cgroup *cgroup_create(struct cgroup *parent, const char *name,
5597                                     umode_t mode)
5598 {
5599         struct cgroup_root *root = parent->root;
5600         struct cgroup *cgrp, *tcgrp;
5601         struct kernfs_node *kn;
5602         int level = parent->level + 1;
5603         int ret;
5604
5605         /* allocate the cgroup and its ID, 0 is reserved for the root */
5606         cgrp = kzalloc(struct_size(cgrp, ancestors, (level + 1)), GFP_KERNEL);
5607         if (!cgrp)
5608                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
5609
5610         ret = percpu_ref_init(&cgrp->self.refcnt, css_release, 0, GFP_KERNEL);
5611         if (ret)
5612                 goto out_free_cgrp;
5613
5614         ret = cgroup_rstat_init(cgrp);
5615         if (ret)
5616                 goto out_cancel_ref;
5617
5618         /* create the directory */
5619         kn = kernfs_create_dir(parent->kn, name, mode, cgrp);
5620         if (IS_ERR(kn)) {
5621                 ret = PTR_ERR(kn);
5622                 goto out_stat_exit;
5623         }
5624         cgrp->kn = kn;
5625
5626         init_cgroup_housekeeping(cgrp);
5627
5628         cgrp->self.parent = &parent->self;
5629         cgrp->root = root;
5630         cgrp->level = level;
5631
5632         ret = psi_cgroup_alloc(cgrp);
5633         if (ret)
5634                 goto out_kernfs_remove;
5635
5636         ret = cgroup_bpf_inherit(cgrp);
5637         if (ret)
5638                 goto out_psi_free;
5639
5640         /*
5641          * New cgroup inherits effective freeze counter, and
5642          * if the parent has to be frozen, the child has too.
5643          */
5644         cgrp->freezer.e_freeze = parent->freezer.e_freeze;
5645         if (cgrp->freezer.e_freeze) {
5646                 /*
5647                  * Set the CGRP_FREEZE flag, so when a process will be
5648                  * attached to the child cgroup, it will become frozen.
5649                  * At this point the new cgroup is unpopulated, so we can
5650                  * consider it frozen immediately.
5651                  */
5652                 set_bit(CGRP_FREEZE, &cgrp->flags);
5653                 set_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags);
5654         }
5655
5656         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5657         for (tcgrp = cgrp; tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5658                 cgrp->ancestors[tcgrp->level] = tcgrp;
5659
5660                 if (tcgrp != cgrp) {
5661                         tcgrp->nr_descendants++;
5662
5663                         /*
5664                          * If the new cgroup is frozen, all ancestor cgroups
5665                          * get a new frozen descendant, but their state can't
5666                          * change because of this.
5667                          */
5668                         if (cgrp->freezer.e_freeze)
5669                                 tcgrp->freezer.nr_frozen_descendants++;
5670                 }
5671         }
5672         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5673
5674         if (notify_on_release(parent))
5675                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &cgrp->flags);
5676
5677         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &parent->flags))
5678                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &cgrp->flags);
5679
5680         cgrp->self.serial_nr = css_serial_nr_next++;
5681
5682         /* allocation complete, commit to creation */
5683         list_add_tail_rcu(&cgrp->self.sibling, &cgroup_parent(cgrp)->self.children);
5684         atomic_inc(&root->nr_cgrps);
5685         cgroup_get_live(parent);
5686
5687         /*
5688          * On the default hierarchy, a child doesn't automatically inherit
5689          * subtree_control from the parent.  Each is configured manually.
5690          */
5691         if (!cgroup_on_dfl(cgrp))
5692                 cgrp->subtree_control = cgroup_control(cgrp);
5693
5694         cgroup_propagate_control(cgrp);
5695
5696         return cgrp;
5697
5698 out_psi_free:
5699         psi_cgroup_free(cgrp);
5700 out_kernfs_remove:
5701         kernfs_remove(cgrp->kn);
5702 out_stat_exit:
5703         cgroup_rstat_exit(cgrp);
5704 out_cancel_ref:
5705         percpu_ref_exit(&cgrp->self.refcnt);
5706 out_free_cgrp:
5707         kfree(cgrp);
5708         return ERR_PTR(ret);
5709 }
5710
5711 static bool cgroup_check_hierarchy_limits(struct cgroup *parent)
5712 {
5713         struct cgroup *cgroup;
5714         int ret = false;
5715         int level = 1;
5716
5717         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5718
5719         for (cgroup = parent; cgroup; cgroup = cgroup_parent(cgroup)) {
5720                 if (cgroup->nr_descendants >= cgroup->max_descendants)
5721                         goto fail;
5722
5723                 if (level > cgroup->max_depth)
5724                         goto fail;
5725
5726                 level++;
5727         }
5728
5729         ret = true;
5730 fail:
5731         return ret;
5732 }
5733
5734 int cgroup_mkdir(struct kernfs_node *parent_kn, const char *name, umode_t mode)
5735 {
5736         struct cgroup *parent, *cgrp;
5737         int ret;
5738
5739         /* do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable */
5740         if (strchr(name, '\n'))
5741                 return -EINVAL;
5742
5743         parent = cgroup_kn_lock_live(parent_kn, false);
5744         if (!parent)
5745                 return -ENODEV;
5746
5747         if (!cgroup_check_hierarchy_limits(parent)) {
5748                 ret = -EAGAIN;
5749                 goto out_unlock;
5750         }
5751
5752         cgrp = cgroup_create(parent, name, mode);
5753         if (IS_ERR(cgrp)) {
5754                 ret = PTR_ERR(cgrp);
5755                 goto out_unlock;
5756         }
5757
5758         /*
5759          * This extra ref will be put in cgroup_free_fn() and guarantees
5760          * that @cgrp->kn is always accessible.
5761          */
5762         kernfs_get(cgrp->kn);
5763
5764         ret = cgroup_kn_set_ugid(cgrp->kn);
5765         if (ret)
5766                 goto out_destroy;
5767
5768         ret = css_populate_dir(&cgrp->self);
5769         if (ret)
5770                 goto out_destroy;
5771
5772         ret = cgroup_apply_control_enable(cgrp);
5773         if (ret)
5774                 goto out_destroy;
5775
5776         TRACE_CGROUP_PATH(mkdir, cgrp);
5777
5778         /* let's create and online css's */
5779         kernfs_activate(cgrp->kn);
5780
5781         ret = 0;
5782         goto out_unlock;
5783
5784 out_destroy:
5785         cgroup_destroy_locked(cgrp);
5786 out_unlock:
5787         cgroup_kn_unlock(parent_kn);
5788         return ret;
5789 }
5790
5791 /*
5792  * This is called when the refcnt of a css is confirmed to be killed.
5793  * css_tryget_online() is now guaranteed to fail.  Tell the subsystem to
5794  * initiate destruction and put the css ref from kill_css().
5795  */
5796 static void css_killed_work_fn(struct work_struct *work)
5797 {
5798         struct cgroup_subsys_state *css =
5799                 container_of(work, struct cgroup_subsys_state, destroy_work);
5800
5801         cgroup_lock();
5802
5803         do {
5804                 offline_css(css);
5805                 css_put(css);
5806                 /* @css can't go away while we're holding cgroup_mutex */
5807                 css = css->parent;
5808         } while (css && atomic_dec_and_test(&css->online_cnt));
5809
5810         cgroup_unlock();
5811 }
5812
5813 /* css kill confirmation processing requires process context, bounce */
5814 static void css_killed_ref_fn(struct percpu_ref *ref)
5815 {
5816         struct cgroup_subsys_state *css =
5817                 container_of(ref, struct cgroup_subsys_state, refcnt);
5818
5819         if (atomic_dec_and_test(&css->online_cnt)) {
5820                 INIT_WORK(&css->destroy_work, css_killed_work_fn);
5821                 queue_work(cgroup_destroy_wq, &css->destroy_work);
5822         }
5823 }
5824
5825 /**
5826  * kill_css - destroy a css
5827  * @css: css to destroy
5828  *
5829  * This function initiates destruction of @css by removing cgroup interface
5830  * files and putting its base reference.  ->css_offline() will be invoked
5831  * asynchronously once css_tryget_online() is guaranteed to fail and when
5832  * the reference count reaches zero, @css will be released.
5833  */
5834 static void kill_css(struct cgroup_subsys_state *css)
5835 {
5836         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5837
5838         if (css->flags & CSS_DYING)
5839                 return;
5840
5841         css->flags |= CSS_DYING;
5842
5843         /*
5844          * This must happen before css is disassociated with its cgroup.
5845          * See seq_css() for details.
5846          */
5847         css_clear_dir(css);
5848
5849         /*
5850          * Killing would put the base ref, but we need to keep it alive
5851          * until after ->css_offline().
5852          */
5853         css_get(css);
5854
5855         /*
5856          * cgroup core guarantees that, by the time ->css_offline() is
5857          * invoked, no new css reference will be given out via
5858          * css_tryget_online().  We can't simply call percpu_ref_kill() and
5859          * proceed to offlining css's because percpu_ref_kill() doesn't
5860          * guarantee that the ref is seen as killed on all CPUs on return.
5861          *
5862          * Use percpu_ref_kill_and_confirm() to get notifications as each
5863          * css is confirmed to be seen as killed on all CPUs.
5864          */
5865         percpu_ref_kill_and_confirm(&css->refcnt, css_killed_ref_fn);
5866 }
5867
5868 /**
5869  * cgroup_destroy_locked - the first stage of cgroup destruction
5870  * @cgrp: cgroup to be destroyed
5871  *
5872  * css's make use of percpu refcnts whose killing latency shouldn't be
5873  * exposed to userland and are RCU protected.  Also, cgroup core needs to
5874  * guarantee that css_tryget_online() won't succeed by the time
5875  * ->css_offline() is invoked.  To satisfy all the requirements,
5876  * destruction is implemented in the following two steps.
5877  *
5878  * s1. Verify @cgrp can be destroyed and mark it dying.  Remove all
5879  *     userland visible parts and start killing the percpu refcnts of
5880  *     css's.  Set up so that the next stage will be kicked off once all
5881  *     the percpu refcnts are confirmed to be killed.
5882  *
5883  * s2. Invoke ->css_offline(), mark the cgroup dead and proceed with the
5884  *     rest of destruction.  Once all cgroup references are gone, the
5885  *     cgroup is RCU-freed.
5886  *
5887  * This function implements s1.  After this step, @cgrp is gone as far as
5888  * the userland is concerned and a new cgroup with the same name may be
5889  * created.  As cgroup doesn't care about the names internally, this
5890  * doesn't cause any problem.
5891  */
5892 static int cgroup_destroy_locked(struct cgroup *cgrp)
5893         __releases(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_mutex)
5894 {
5895         struct cgroup *tcgrp, *parent = cgroup_parent(cgrp);
5896         struct cgroup_subsys_state *css;
5897         struct cgrp_cset_link *link;
5898         int ssid;
5899
5900         lockdep_assert_held(&cgroup_mutex);
5901
5902         /*
5903          * Only migration can raise populated from zero and we're already
5904          * holding cgroup_mutex.
5905          */
5906         if (cgroup_is_populated(cgrp))
5907                 return -EBUSY;
5908
5909         /*
5910          * Make sure there's no live children.  We can't test emptiness of
5911          * ->self.children as dead children linger on it while being
5912          * drained; otherwise, "rmdir parent/child parent" may fail.
5913          */
5914         if (css_has_online_children(&cgrp->self))
5915                 return -EBUSY;
5916
5917         /*
5918          * Mark @cgrp and the associated csets dead.  The former prevents
5919          * further task migration and child creation by disabling
5920          * cgroup_kn_lock_live().  The latter makes the csets ignored by
5921          * the migration path.
5922          */
5923         cgrp->self.flags &= ~CSS_ONLINE;
5924
5925         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5926         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
5927                 link->cset->dead = true;
5928         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5929
5930         /* initiate massacre of all css's */
5931         for_each_css(css, ssid, cgrp)
5932                 kill_css(css);
5933
5934         /* clear and remove @cgrp dir, @cgrp has an extra ref on its kn */
5935         css_clear_dir(&cgrp->self);
5936         kernfs_remove(cgrp->kn);
5937
5938         if (cgroup_is_threaded(cgrp))
5939                 parent->nr_threaded_children--;
5940
5941         spin_lock_irq(&css_set_lock);
5942         for (tcgrp = parent; tcgrp; tcgrp = cgroup_parent(tcgrp)) {
5943                 tcgrp->nr_descendants--;
5944                 tcgrp->nr_dying_descendants++;
5945                 /*
5946                  * If the dying cgroup is frozen, decrease frozen descendants
5947                  * counters of ancestor cgroups.
5948                  */
5949                 if (test_bit(CGRP_FROZEN, &cgrp->flags))
5950                         tcgrp->freezer.nr_frozen_descendants--;
5951         }
5952         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
5953
5954         cgroup1_check_for_release(parent);
5955
5956         cgroup_bpf_offline(cgrp);
5957
5958         /* put the base reference */
5959         percpu_ref_kill(&cgrp->self.refcnt);
5960
5961         return 0;
5962 };
5963
5964 int cgroup_rmdir(struct kernfs_node *kn)
5965 {
5966         struct cgroup *cgrp;
5967         int ret = 0;
5968
5969         cgrp = cgroup_kn_lock_live(kn, false);
5970         if (!cgrp)
5971                 return 0;
5972
5973         ret = cgroup_destroy_locked(cgrp);
5974         if (!ret)
5975                 TRACE_CGROUP_PATH(rmdir, cgrp);
5976
5977         cgroup_kn_unlock(kn);
5978         return ret;
5979 }
5980
5981 static struct kernfs_syscall_ops cgroup_kf_syscall_ops = {
5982         .show_options           = cgroup_show_options,
5983         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
5984         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
5985         .show_path              = cgroup_show_path,
5986 };
5987
5988 static void __init cgroup_init_subsys(struct cgroup_subsys *ss, bool early)
5989 {
5990         struct cgroup_subsys_state *css;
5991
5992         pr_debug("Initializing cgroup subsys %s\n", ss->name);
5993
5994         cgroup_lock();
5995
5996         idr_init(&ss->css_idr);
5997         INIT_LIST_HEAD(&ss->cfts);
5998
5999         /* Create the root cgroup state for this subsystem */
6000         ss->root = &cgrp_dfl_root;
6001         css = ss->css_alloc(NULL);
6002         /* We don't handle early failures gracefully */
6003         BUG_ON(IS_ERR(css));
6004         init_and_link_css(css, ss, &cgrp_dfl_root.cgrp);
6005
6006         /*
6007          * Root csses are never destroyed and we can't initialize
6008          * percpu_ref during early init.  Disable refcnting.
6009          */
6010         css->flags |= CSS_NO_REF;
6011
6012         if (early) {
6013                 /* allocation can't be done safely during early init */
6014                 css->id = 1;
6015         } else {
6016                 css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2, GFP_KERNEL);
6017                 BUG_ON(css->id < 0);
6018         }
6019
6020         /* Update the init_css_set to contain a subsys
6021          * pointer to this state - since the subsystem is
6022          * newly registered, all tasks and hence the
6023          * init_css_set is in the subsystem's root cgroup. */
6024         init_css_set.subsys[ss->id] = css;
6025
6026         have_fork_callback |= (bool)ss->fork << ss->id;
6027         have_exit_callback |= (bool)ss->exit << ss->id;
6028         have_release_callback |= (bool)ss->release << ss->id;
6029         have_canfork_callback |= (bool)ss->can_fork << ss->id;
6030
6031         /* At system boot, before all subsystems have been
6032          * registered, no tasks have been forked, so we don't
6033          * need to invoke fork callbacks here. */
6034         BUG_ON(!list_empty(&init_task.tasks));
6035
6036         BUG_ON(online_css(css));
6037
6038         cgroup_unlock();
6039 }
6040
6041 /**
6042  * cgroup_init_early - cgroup initialization at system boot
6043  *
6044  * Initialize cgroups at system boot, and initialize any
6045  * subsystems that request early init.
6046  */
6047 int __init cgroup_init_early(void)
6048 {
6049         static struct cgroup_fs_context __initdata ctx;
6050         struct cgroup_subsys *ss;
6051         int i;
6052
6053         ctx.root = &cgrp_dfl_root;
6054         init_cgroup_root(&ctx);
6055         cgrp_dfl_root.cgrp.self.flags |= CSS_NO_REF;
6056
6057         RCU_INIT_POINTER(init_task.cgroups, &init_css_set);
6058
6059         for_each_subsys(ss, i) {
6060                 WARN(!ss->css_alloc || !ss->css_free || ss->name || ss->id,
6061                      "invalid cgroup_subsys %d:%s css_alloc=%p css_free=%p id:name=%d:%s\n",
6062                      i, cgroup_subsys_name[i], ss->css_alloc, ss->css_free,
6063                      ss->id, ss->name);
6064                 WARN(strlen(cgroup_subsys_name[i]) > MAX_CGROUP_TYPE_NAMELEN,
6065                      "cgroup_subsys_name %s too long\n", cgroup_subsys_name[i]);
6066
6067                 ss->id = i;
6068                 ss->name = cgroup_subsys_name[i];
6069                 if (!ss->legacy_name)
6070                         ss->legacy_name = cgroup_subsys_name[i];
6071
6072                 if (ss->early_init)
6073                         cgroup_init_subsys(ss, true);
6074         }
6075         return 0;
6076 }
6077
6078 /**
6079  * cgroup_init - cgroup initialization
6080  *
6081  * Register cgroup filesystem and /proc file, and initialize
6082  * any subsystems that didn't request early init.
6083  */
6084 int __init cgroup_init(void)
6085 {
6086         struct cgroup_subsys *ss;
6087         int ssid;
6088
6089         BUILD_BUG_ON(CGROUP_SUBSYS_COUNT > 16);
6090         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_base_files));
6091         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup_psi_files));
6092         BUG_ON(cgroup_init_cftypes(NULL, cgroup1_base_files));
6093
6094         cgroup_rstat_boot();
6095
6096         get_user_ns(init_cgroup_ns.user_ns);
6097
6098         cgroup_lock();
6099
6100         /*
6101          * Add init_css_set to the hash table so that dfl_root can link to
6102          * it during init.
6103          */
6104         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
6105                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
6106
6107         BUG_ON(cgroup_setup_root(&cgrp_dfl_root, 0));
6108
6109         cgroup_unlock();
6110
6111         for_each_subsys(ss, ssid) {
6112                 if (ss->early_init) {
6113                         struct cgroup_subsys_state *css =
6114                                 init_css_set.subsys[ss->id];
6115
6116                         css->id = cgroup_idr_alloc(&ss->css_idr, css, 1, 2,
6117                                                    GFP_KERNEL);
6118                         BUG_ON(css->id < 0);
6119                 } else {
6120                         cgroup_init_subsys(ss, false);
6121                 }
6122
6123                 list_add_tail(&init_css_set.e_cset_node[ssid],
6124                               &cgrp_dfl_root.cgrp.e_csets[ssid]);
6125
6126                 /*
6127                  * Setting dfl_root subsys_mask needs to consider the
6128                  * disabled flag and cftype registration needs kmalloc,
6129                  * both of which aren't available during early_init.
6130                  */
6131                 if (!cgroup_ssid_enabled(ssid))
6132                         continue;
6133
6134                 if (cgroup1_ssid_disabled(ssid))
6135                         pr_info("Disabling %s control group subsystem in v1 mounts\n",
6136                                 ss->legacy_name);
6137
6138                 cgrp_dfl_root.subsys_mask |= 1 << ss->id;
6139
6140                 /* implicit controllers must be threaded too */
6141                 WARN_ON(ss->implicit_on_dfl && !ss->threaded);
6142
6143                 if (ss->implicit_on_dfl)
6144                         cgrp_dfl_implicit_ss_mask |= 1 << ss->id;
6145                 else if (!ss->dfl_cftypes)
6146                         cgrp_dfl_inhibit_ss_mask |= 1 << ss->id;
6147
6148                 if (ss->threaded)
6149                         cgrp_dfl_threaded_ss_mask |= 1 << ss->id;
6150
6151                 if (ss->dfl_cftypes == ss->legacy_cftypes) {
6152                         WARN_ON(cgroup_add_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
6153                 } else {
6154                         WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(ss, ss->dfl_cftypes));
6155                         WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(ss, ss->legacy_cftypes));
6156                 }
6157
6158                 if (ss->bind)
6159                         ss->bind(init_css_set.subsys[ssid]);
6160
6161                 cgroup_lock();
6162                 css_populate_dir(init_css_set.subsys[ssid]);
6163                 cgroup_unlock();
6164         }
6165
6166         /* init_css_set.subsys[] has been updated, re-hash */
6167         hash_del(&init_css_set.hlist);
6168         hash_add(css_set_table, &init_css_set.hlist,
6169                  css_set_hash(init_css_set.subsys));
6170
6171         WARN_ON(sysfs_create_mount_point(fs_kobj, "cgroup"));
6172         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup_fs_type));
6173         WARN_ON(register_filesystem(&cgroup2_fs_type));
6174         WARN_ON(!proc_create_single("cgroups", 0, NULL, proc_cgroupstats_show));
6175 #ifdef CONFIG_CPUSETS
6176         WARN_ON(register_filesystem(&cpuset_fs_type));
6177 #endif
6178
6179         return 0;
6180 }
6181
6182 static int __init cgroup_wq_init(void)
6183 {
6184         /*
6185          * There isn't much point in executing destruction path in
6186          * parallel.  Good chunk is serialized with cgroup_mutex anyway.
6187          * Use 1 for @max_active.
6188          *
6189          * We would prefer to do this in cgroup_init() above, but that
6190          * is called before init_workqueues(): so leave this until after.
6191          */
6192         cgroup_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_destroy", 0, 1);
6193         BUG_ON(!cgroup_destroy_wq);
6194         return 0;
6195 }
6196 core_initcall(cgroup_wq_init);
6197
6198 void cgroup_path_from_kernfs_id(u64 id, char *buf, size_t buflen)
6199 {
6200         struct kernfs_node *kn;
6201
6202         kn = kernfs_find_and_get_node_by_id(cgrp_dfl_root.kf_root, id);
6203         if (!kn)
6204                 return;
6205         kernfs_path(kn, buf, buflen);
6206         kernfs_put(kn);
6207 }
6208
6209 /*
6210  * cgroup_get_from_id : get the cgroup associated with cgroup id
6211  * @id: cgroup id
6212  * On success return the cgrp or ERR_PTR on failure
6213  * Only cgroups within current task's cgroup NS are valid.
6214  */
6215 struct cgroup *cgroup_get_from_id(u64 id)
6216 {
6217         struct kernfs_node *kn;
6218         struct cgroup *cgrp, *root_cgrp;
6219
6220         kn = kernfs_find_and_get_node_by_id(cgrp_dfl_root.kf_root, id);
6221         if (!kn)
6222                 return ERR_PTR(-ENOENT);
6223
6224         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR) {
6225                 kernfs_put(kn);
6226                 return ERR_PTR(-ENOENT);
6227         }
6228
6229         rcu_read_lock();
6230
6231         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
6232         if (cgrp && !cgroup_tryget(cgrp))
6233                 cgrp = NULL;
6234
6235         rcu_read_unlock();
6236         kernfs_put(kn);
6237
6238         if (!cgrp)
6239                 return ERR_PTR(-ENOENT);
6240
6241         root_cgrp = current_cgns_cgroup_dfl();
6242         if (!cgroup_is_descendant(cgrp, root_cgrp)) {
6243                 cgroup_put(cgrp);
6244                 return ERR_PTR(-ENOENT);
6245         }
6246
6247         return cgrp;
6248 }
6249 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_id);
6250
6251 /*
6252  * proc_cgroup_show()
6253  *  - Print task's cgroup paths into seq_file, one line for each hierarchy
6254  *  - Used for /proc/<pid>/cgroup.
6255  */
6256 int proc_cgroup_show(struct seq_file *m, struct pid_namespace *ns,
6257                      struct pid *pid, struct task_struct *tsk)
6258 {
6259         char *buf;
6260         int retval;
6261         struct cgroup_root *root;
6262
6263         retval = -ENOMEM;
6264         buf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
6265         if (!buf)
6266                 goto out;
6267
6268         cgroup_lock();
6269         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6270
6271         for_each_root(root) {
6272                 struct cgroup_subsys *ss;
6273                 struct cgroup *cgrp;
6274                 int ssid, count = 0;
6275
6276                 if (root == &cgrp_dfl_root && !READ_ONCE(cgrp_dfl_visible))
6277                         continue;
6278
6279                 seq_printf(m, "%d:", root->hierarchy_id);
6280                 if (root != &cgrp_dfl_root)
6281                         for_each_subsys(ss, ssid)
6282                                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
6283                                         seq_printf(m, "%s%s", count++ ? "," : "",
6284                                                    ss->legacy_name);
6285                 if (strlen(root->name))
6286                         seq_printf(m, "%sname=%s", count ? "," : "",
6287                                    root->name);
6288                 seq_putc(m, ':');
6289
6290                 cgrp = task_cgroup_from_root(tsk, root);
6291
6292                 /*
6293                  * On traditional hierarchies, all zombie tasks show up as
6294                  * belonging to the root cgroup.  On the default hierarchy,
6295                  * while a zombie doesn't show up in "cgroup.procs" and
6296                  * thus can't be migrated, its /proc/PID/cgroup keeps
6297                  * reporting the cgroup it belonged to before exiting.  If
6298                  * the cgroup is removed before the zombie is reaped,
6299                  * " (deleted)" is appended to the cgroup path.
6300                  */
6301                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) || !(tsk->flags & PF_EXITING)) {
6302                         retval = cgroup_path_ns_locked(cgrp, buf, PATH_MAX,
6303                                                 current->nsproxy->cgroup_ns);
6304                         if (retval >= PATH_MAX)
6305                                 retval = -ENAMETOOLONG;
6306                         if (retval < 0)
6307                                 goto out_unlock;
6308
6309                         seq_puts(m, buf);
6310                 } else {
6311                         seq_puts(m, "/");
6312                 }
6313
6314                 if (cgroup_on_dfl(cgrp) && cgroup_is_dead(cgrp))
6315                         seq_puts(m, " (deleted)\n");
6316                 else
6317                         seq_putc(m, '\n');
6318         }
6319
6320         retval = 0;
6321 out_unlock:
6322         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6323         cgroup_unlock();
6324         kfree(buf);
6325 out:
6326         return retval;
6327 }
6328
6329 /**
6330  * cgroup_fork - initialize cgroup related fields during copy_process()
6331  * @child: pointer to task_struct of forking parent process.
6332  *
6333  * A task is associated with the init_css_set until cgroup_post_fork()
6334  * attaches it to the target css_set.
6335  */
6336 void cgroup_fork(struct task_struct *child)
6337 {
6338         RCU_INIT_POINTER(child->cgroups, &init_css_set);
6339         INIT_LIST_HEAD(&child->cg_list);
6340 }
6341
6342 /**
6343  * cgroup_v1v2_get_from_file - get a cgroup pointer from a file pointer
6344  * @f: file corresponding to cgroup_dir
6345  *
6346  * Find the cgroup from a file pointer associated with a cgroup directory.
6347  * Returns a pointer to the cgroup on success. ERR_PTR is returned if the
6348  * cgroup cannot be found.
6349  */
6350 static struct cgroup *cgroup_v1v2_get_from_file(struct file *f)
6351 {
6352         struct cgroup_subsys_state *css;
6353
6354         css = css_tryget_online_from_dir(f->f_path.dentry, NULL);
6355         if (IS_ERR(css))
6356                 return ERR_CAST(css);
6357
6358         return css->cgroup;
6359 }
6360
6361 /**
6362  * cgroup_get_from_file - same as cgroup_v1v2_get_from_file, but only supports
6363  * cgroup2.
6364  * @f: file corresponding to cgroup2_dir
6365  */
6366 static struct cgroup *cgroup_get_from_file(struct file *f)
6367 {
6368         struct cgroup *cgrp = cgroup_v1v2_get_from_file(f);
6369
6370         if (IS_ERR(cgrp))
6371                 return ERR_CAST(cgrp);
6372
6373         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
6374                 cgroup_put(cgrp);
6375                 return ERR_PTR(-EBADF);
6376         }
6377
6378         return cgrp;
6379 }
6380
6381 /**
6382  * cgroup_css_set_fork - find or create a css_set for a child process
6383  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6384  *
6385  * This functions finds or creates a new css_set which the child
6386  * process will be attached to in cgroup_post_fork(). By default,
6387  * the child process will be given the same css_set as its parent.
6388  *
6389  * If CLONE_INTO_CGROUP is specified this function will try to find an
6390  * existing css_set which includes the requested cgroup and if not create
6391  * a new css_set that the child will be attached to later. If this function
6392  * succeeds it will hold cgroup_threadgroup_rwsem on return. If
6393  * CLONE_INTO_CGROUP is requested this function will grab cgroup mutex
6394  * before grabbing cgroup_threadgroup_rwsem and will hold a reference
6395  * to the target cgroup.
6396  */
6397 static int cgroup_css_set_fork(struct kernel_clone_args *kargs)
6398         __acquires(&cgroup_mutex) __acquires(&cgroup_threadgroup_rwsem)
6399 {
6400         int ret;
6401         struct cgroup *dst_cgrp = NULL;
6402         struct css_set *cset;
6403         struct super_block *sb;
6404         struct file *f;
6405
6406         if (kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP)
6407                 cgroup_lock();
6408
6409         cgroup_threadgroup_change_begin(current);
6410
6411         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6412         cset = task_css_set(current);
6413         get_css_set(cset);
6414         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6415
6416         if (!(kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP)) {
6417                 kargs->cset = cset;
6418                 return 0;
6419         }
6420
6421         f = fget_raw(kargs->cgroup);
6422         if (!f) {
6423                 ret = -EBADF;
6424                 goto err;
6425         }
6426         sb = f->f_path.dentry->d_sb;
6427
6428         dst_cgrp = cgroup_get_from_file(f);
6429         if (IS_ERR(dst_cgrp)) {
6430                 ret = PTR_ERR(dst_cgrp);
6431                 dst_cgrp = NULL;
6432                 goto err;
6433         }
6434
6435         if (cgroup_is_dead(dst_cgrp)) {
6436                 ret = -ENODEV;
6437                 goto err;
6438         }
6439
6440         /*
6441          * Verify that we the target cgroup is writable for us. This is
6442          * usually done by the vfs layer but since we're not going through
6443          * the vfs layer here we need to do it "manually".
6444          */
6445         ret = cgroup_may_write(dst_cgrp, sb);
6446         if (ret)
6447                 goto err;
6448
6449         /*
6450          * Spawning a task directly into a cgroup works by passing a file
6451          * descriptor to the target cgroup directory. This can even be an O_PATH
6452          * file descriptor. But it can never be a cgroup.procs file descriptor.
6453          * This was done on purpose so spawning into a cgroup could be
6454          * conceptualized as an atomic
6455          *
6456          *   fd = openat(dfd_cgroup, "cgroup.procs", ...);
6457          *   write(fd, <child-pid>, ...);
6458          *
6459          * sequence, i.e. it's a shorthand for the caller opening and writing
6460          * cgroup.procs of the cgroup indicated by @dfd_cgroup. This allows us
6461          * to always use the caller's credentials.
6462          */
6463         ret = cgroup_attach_permissions(cset->dfl_cgrp, dst_cgrp, sb,
6464                                         !(kargs->flags & CLONE_THREAD),
6465                                         current->nsproxy->cgroup_ns);
6466         if (ret)
6467                 goto err;
6468
6469         kargs->cset = find_css_set(cset, dst_cgrp);
6470         if (!kargs->cset) {
6471                 ret = -ENOMEM;
6472                 goto err;
6473         }
6474
6475         put_css_set(cset);
6476         fput(f);
6477         kargs->cgrp = dst_cgrp;
6478         return ret;
6479
6480 err:
6481         cgroup_threadgroup_change_end(current);
6482         cgroup_unlock();
6483         if (f)
6484                 fput(f);
6485         if (dst_cgrp)
6486                 cgroup_put(dst_cgrp);
6487         put_css_set(cset);
6488         if (kargs->cset)
6489                 put_css_set(kargs->cset);
6490         return ret;
6491 }
6492
6493 /**
6494  * cgroup_css_set_put_fork - drop references we took during fork
6495  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6496  *
6497  * Drop references to the prepared css_set and target cgroup if
6498  * CLONE_INTO_CGROUP was requested.
6499  */
6500 static void cgroup_css_set_put_fork(struct kernel_clone_args *kargs)
6501         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem) __releases(&cgroup_mutex)
6502 {
6503         struct cgroup *cgrp = kargs->cgrp;
6504         struct css_set *cset = kargs->cset;
6505
6506         cgroup_threadgroup_change_end(current);
6507
6508         if (cset) {
6509                 put_css_set(cset);
6510                 kargs->cset = NULL;
6511         }
6512
6513         if (kargs->flags & CLONE_INTO_CGROUP) {
6514                 cgroup_unlock();
6515                 if (cgrp) {
6516                         cgroup_put(cgrp);
6517                         kargs->cgrp = NULL;
6518                 }
6519         }
6520 }
6521
6522 /**
6523  * cgroup_can_fork - called on a new task before the process is exposed
6524  * @child: the child process
6525  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6526  *
6527  * This prepares a new css_set for the child process which the child will
6528  * be attached to in cgroup_post_fork().
6529  * This calls the subsystem can_fork() callbacks. If the cgroup_can_fork()
6530  * callback returns an error, the fork aborts with that error code. This
6531  * allows for a cgroup subsystem to conditionally allow or deny new forks.
6532  */
6533 int cgroup_can_fork(struct task_struct *child, struct kernel_clone_args *kargs)
6534 {
6535         struct cgroup_subsys *ss;
6536         int i, j, ret;
6537
6538         ret = cgroup_css_set_fork(kargs);
6539         if (ret)
6540                 return ret;
6541
6542         do_each_subsys_mask(ss, i, have_canfork_callback) {
6543                 ret = ss->can_fork(child, kargs->cset);
6544                 if (ret)
6545                         goto out_revert;
6546         } while_each_subsys_mask();
6547
6548         return 0;
6549
6550 out_revert:
6551         for_each_subsys(ss, j) {
6552                 if (j >= i)
6553                         break;
6554                 if (ss->cancel_fork)
6555                         ss->cancel_fork(child, kargs->cset);
6556         }
6557
6558         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6559
6560         return ret;
6561 }
6562
6563 /**
6564  * cgroup_cancel_fork - called if a fork failed after cgroup_can_fork()
6565  * @child: the child process
6566  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6567  *
6568  * This calls the cancel_fork() callbacks if a fork failed *after*
6569  * cgroup_can_fork() succeeded and cleans up references we took to
6570  * prepare a new css_set for the child process in cgroup_can_fork().
6571  */
6572 void cgroup_cancel_fork(struct task_struct *child,
6573                         struct kernel_clone_args *kargs)
6574 {
6575         struct cgroup_subsys *ss;
6576         int i;
6577
6578         for_each_subsys(ss, i)
6579                 if (ss->cancel_fork)
6580                         ss->cancel_fork(child, kargs->cset);
6581
6582         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6583 }
6584
6585 /**
6586  * cgroup_post_fork - finalize cgroup setup for the child process
6587  * @child: the child process
6588  * @kargs: the arguments passed to create the child process
6589  *
6590  * Attach the child process to its css_set calling the subsystem fork()
6591  * callbacks.
6592  */
6593 void cgroup_post_fork(struct task_struct *child,
6594                       struct kernel_clone_args *kargs)
6595         __releases(&cgroup_threadgroup_rwsem) __releases(&cgroup_mutex)
6596 {
6597         unsigned long cgrp_flags = 0;
6598         bool kill = false;
6599         struct cgroup_subsys *ss;
6600         struct css_set *cset;
6601         int i;
6602
6603         cset = kargs->cset;
6604         kargs->cset = NULL;
6605
6606         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6607
6608         /* init tasks are special, only link regular threads */
6609         if (likely(child->pid)) {
6610                 if (kargs->cgrp)
6611                         cgrp_flags = kargs->cgrp->flags;
6612                 else
6613                         cgrp_flags = cset->dfl_cgrp->flags;
6614
6615                 WARN_ON_ONCE(!list_empty(&child->cg_list));
6616                 cset->nr_tasks++;
6617                 css_set_move_task(child, NULL, cset, false);
6618         } else {
6619                 put_css_set(cset);
6620                 cset = NULL;
6621         }
6622
6623         if (!(child->flags & PF_KTHREAD)) {
6624                 if (unlikely(test_bit(CGRP_FREEZE, &cgrp_flags))) {
6625                         /*
6626                          * If the cgroup has to be frozen, the new task has
6627                          * too. Let's set the JOBCTL_TRAP_FREEZE jobctl bit to
6628                          * get the task into the frozen state.
6629                          */
6630                         spin_lock(&child->sighand->siglock);
6631                         WARN_ON_ONCE(child->frozen);
6632                         child->jobctl |= JOBCTL_TRAP_FREEZE;
6633                         spin_unlock(&child->sighand->siglock);
6634
6635                         /*
6636                          * Calling cgroup_update_frozen() isn't required here,
6637                          * because it will be called anyway a bit later from
6638                          * do_freezer_trap(). So we avoid cgroup's transient
6639                          * switch from the frozen state and back.
6640                          */
6641                 }
6642
6643                 /*
6644                  * If the cgroup is to be killed notice it now and take the
6645                  * child down right after we finished preparing it for
6646                  * userspace.
6647                  */
6648                 kill = test_bit(CGRP_KILL, &cgrp_flags);
6649         }
6650
6651         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6652
6653         /*
6654          * Call ss->fork().  This must happen after @child is linked on
6655          * css_set; otherwise, @child might change state between ->fork()
6656          * and addition to css_set.
6657          */
6658         do_each_subsys_mask(ss, i, have_fork_callback) {
6659                 ss->fork(child);
6660         } while_each_subsys_mask();
6661
6662         /* Make the new cset the root_cset of the new cgroup namespace. */
6663         if (kargs->flags & CLONE_NEWCGROUP) {
6664                 struct css_set *rcset = child->nsproxy->cgroup_ns->root_cset;
6665
6666                 get_css_set(cset);
6667                 child->nsproxy->cgroup_ns->root_cset = cset;
6668                 put_css_set(rcset);
6669         }
6670
6671         /* Cgroup has to be killed so take down child immediately. */
6672         if (unlikely(kill))
6673                 do_send_sig_info(SIGKILL, SEND_SIG_NOINFO, child, PIDTYPE_TGID);
6674
6675         cgroup_css_set_put_fork(kargs);
6676 }
6677
6678 /**
6679  * cgroup_exit - detach cgroup from exiting task
6680  * @tsk: pointer to task_struct of exiting process
6681  *
6682  * Description: Detach cgroup from @tsk.
6683  *
6684  */
6685 void cgroup_exit(struct task_struct *tsk)
6686 {
6687         struct cgroup_subsys *ss;
6688         struct css_set *cset;
6689         int i;
6690
6691         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6692
6693         WARN_ON_ONCE(list_empty(&tsk->cg_list));
6694         cset = task_css_set(tsk);
6695         css_set_move_task(tsk, cset, NULL, false);
6696         list_add_tail(&tsk->cg_list, &cset->dying_tasks);
6697         cset->nr_tasks--;
6698
6699         if (dl_task(tsk))
6700                 dec_dl_tasks_cs(tsk);
6701
6702         WARN_ON_ONCE(cgroup_task_frozen(tsk));
6703         if (unlikely(!(tsk->flags & PF_KTHREAD) &&
6704                      test_bit(CGRP_FREEZE, &task_dfl_cgroup(tsk)->flags)))
6705                 cgroup_update_frozen(task_dfl_cgroup(tsk));
6706
6707         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6708
6709         /* see cgroup_post_fork() for details */
6710         do_each_subsys_mask(ss, i, have_exit_callback) {
6711                 ss->exit(tsk);
6712         } while_each_subsys_mask();
6713 }
6714
6715 void cgroup_release(struct task_struct *task)
6716 {
6717         struct cgroup_subsys *ss;
6718         int ssid;
6719
6720         do_each_subsys_mask(ss, ssid, have_release_callback) {
6721                 ss->release(task);
6722         } while_each_subsys_mask();
6723
6724         spin_lock_irq(&css_set_lock);
6725         css_set_skip_task_iters(task_css_set(task), task);
6726         list_del_init(&task->cg_list);
6727         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
6728 }
6729
6730 void cgroup_free(struct task_struct *task)
6731 {
6732         struct css_set *cset = task_css_set(task);
6733         put_css_set(cset);
6734 }
6735
6736 static int __init cgroup_disable(char *str)
6737 {
6738         struct cgroup_subsys *ss;
6739         char *token;
6740         int i;
6741
6742         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
6743                 if (!*token)
6744                         continue;
6745
6746                 for_each_subsys(ss, i) {
6747                         if (strcmp(token, ss->name) &&
6748                             strcmp(token, ss->legacy_name))
6749                                 continue;
6750
6751                         static_branch_disable(cgroup_subsys_enabled_key[i]);
6752                         pr_info("Disabling %s control group subsystem\n",
6753                                 ss->name);
6754                 }
6755
6756                 for (i = 0; i < OPT_FEATURE_COUNT; i++) {
6757                         if (strcmp(token, cgroup_opt_feature_names[i]))
6758                                 continue;
6759                         cgroup_feature_disable_mask |= 1 << i;
6760                         pr_info("Disabling %s control group feature\n",
6761                                 cgroup_opt_feature_names[i]);
6762                         break;
6763                 }
6764         }
6765         return 1;
6766 }
6767 __setup("cgroup_disable=", cgroup_disable);
6768
6769 void __init __weak enable_debug_cgroup(void) { }
6770
6771 static int __init enable_cgroup_debug(char *str)
6772 {
6773         cgroup_debug = true;
6774         enable_debug_cgroup();
6775         return 1;
6776 }
6777 __setup("cgroup_debug", enable_cgroup_debug);
6778
6779 static int __init cgroup_favordynmods_setup(char *str)
6780 {
6781         return (kstrtobool(str, &have_favordynmods) == 0);
6782 }
6783 __setup("cgroup_favordynmods=", cgroup_favordynmods_setup);
6784
6785 /**
6786  * css_tryget_online_from_dir - get corresponding css from a cgroup dentry
6787  * @dentry: directory dentry of interest
6788  * @ss: subsystem of interest
6789  *
6790  * If @dentry is a directory for a cgroup which has @ss enabled on it, try
6791  * to get the corresponding css and return it.  If such css doesn't exist
6792  * or can't be pinned, an ERR_PTR value is returned.
6793  */
6794 struct cgroup_subsys_state *css_tryget_online_from_dir(struct dentry *dentry,
6795                                                        struct cgroup_subsys *ss)
6796 {
6797         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
6798         struct file_system_type *s_type = dentry->d_sb->s_type;
6799         struct cgroup_subsys_state *css = NULL;
6800         struct cgroup *cgrp;
6801
6802         /* is @dentry a cgroup dir? */
6803         if ((s_type != &cgroup_fs_type && s_type != &cgroup2_fs_type) ||
6804             !kn || kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
6805                 return ERR_PTR(-EBADF);
6806
6807         rcu_read_lock();
6808
6809         /*
6810          * This path doesn't originate from kernfs and @kn could already
6811          * have been or be removed at any point.  @kn->priv is RCU
6812          * protected for this access.  See css_release_work_fn() for details.
6813          */
6814         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
6815         if (cgrp)
6816                 css = cgroup_css(cgrp, ss);
6817
6818         if (!css || !css_tryget_online(css))
6819                 css = ERR_PTR(-ENOENT);
6820
6821         rcu_read_unlock();
6822         return css;
6823 }
6824
6825 /**
6826  * css_from_id - lookup css by id
6827  * @id: the cgroup id
6828  * @ss: cgroup subsys to be looked into
6829  *
6830  * Returns the css if there's valid one with @id, otherwise returns NULL.
6831  * Should be called under rcu_read_lock().
6832  */
6833 struct cgroup_subsys_state *css_from_id(int id, struct cgroup_subsys *ss)
6834 {
6835         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
6836         return idr_find(&ss->css_idr, id);
6837 }
6838
6839 /**
6840  * cgroup_get_from_path - lookup and get a cgroup from its default hierarchy path
6841  * @path: path on the default hierarchy
6842  *
6843  * Find the cgroup at @path on the default hierarchy, increment its
6844  * reference count and return it.  Returns pointer to the found cgroup on
6845  * success, ERR_PTR(-ENOENT) if @path doesn't exist or if the cgroup has already
6846  * been released and ERR_PTR(-ENOTDIR) if @path points to a non-directory.
6847  */
6848 struct cgroup *cgroup_get_from_path(const char *path)
6849 {
6850         struct kernfs_node *kn;
6851         struct cgroup *cgrp = ERR_PTR(-ENOENT);
6852         struct cgroup *root_cgrp;
6853
6854         root_cgrp = current_cgns_cgroup_dfl();
6855         kn = kernfs_walk_and_get(root_cgrp->kn, path);
6856         if (!kn)
6857                 goto out;
6858
6859         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR) {
6860                 cgrp = ERR_PTR(-ENOTDIR);
6861                 goto out_kernfs;
6862         }
6863
6864         rcu_read_lock();
6865
6866         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
6867         if (!cgrp || !cgroup_tryget(cgrp))
6868                 cgrp = ERR_PTR(-ENOENT);
6869
6870         rcu_read_unlock();
6871
6872 out_kernfs:
6873         kernfs_put(kn);
6874 out:
6875         return cgrp;
6876 }
6877 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_path);
6878
6879 /**
6880  * cgroup_v1v2_get_from_fd - get a cgroup pointer from a fd
6881  * @fd: fd obtained by open(cgroup_dir)
6882  *
6883  * Find the cgroup from a fd which should be obtained
6884  * by opening a cgroup directory.  Returns a pointer to the
6885  * cgroup on success. ERR_PTR is returned if the cgroup
6886  * cannot be found.
6887  */
6888 struct cgroup *cgroup_v1v2_get_from_fd(int fd)
6889 {
6890         struct cgroup *cgrp;
6891         struct fd f = fdget_raw(fd);
6892         if (!f.file)
6893                 return ERR_PTR(-EBADF);
6894
6895         cgrp = cgroup_v1v2_get_from_file(f.file);
6896         fdput(f);
6897         return cgrp;
6898 }
6899
6900 /**
6901  * cgroup_get_from_fd - same as cgroup_v1v2_get_from_fd, but only supports
6902  * cgroup2.
6903  * @fd: fd obtained by open(cgroup2_dir)
6904  */
6905 struct cgroup *cgroup_get_from_fd(int fd)
6906 {
6907         struct cgroup *cgrp = cgroup_v1v2_get_from_fd(fd);
6908
6909         if (IS_ERR(cgrp))
6910                 return ERR_CAST(cgrp);
6911
6912         if (!cgroup_on_dfl(cgrp)) {
6913                 cgroup_put(cgrp);
6914                 return ERR_PTR(-EBADF);
6915         }
6916         return cgrp;
6917 }
6918 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_get_from_fd);
6919
6920 static u64 power_of_ten(int power)
6921 {
6922         u64 v = 1;
6923         while (power--)
6924                 v *= 10;
6925         return v;
6926 }
6927
6928 /**
6929  * cgroup_parse_float - parse a floating number
6930  * @input: input string
6931  * @dec_shift: number of decimal digits to shift
6932  * @v: output
6933  *
6934  * Parse a decimal floating point number in @input and store the result in
6935  * @v with decimal point right shifted @dec_shift times.  For example, if
6936  * @input is "12.3456" and @dec_shift is 3, *@v will be set to 12345.
6937  * Returns 0 on success, -errno otherwise.
6938  *
6939  * There's nothing cgroup specific about this function except that it's
6940  * currently the only user.
6941  */
6942 int cgroup_parse_float(const char *input, unsigned dec_shift, s64 *v)
6943 {
6944         s64 whole, frac = 0;
6945         int fstart = 0, fend = 0, flen;
6946
6947         if (!sscanf(input, "%lld.%n%lld%n", &whole, &fstart, &frac, &fend))
6948                 return -EINVAL;
6949         if (frac < 0)
6950                 return -EINVAL;
6951
6952         flen = fend > fstart ? fend - fstart : 0;
6953         if (flen < dec_shift)
6954                 frac *= power_of_ten(dec_shift - flen);
6955         else
6956                 frac = DIV_ROUND_CLOSEST_ULL(frac, power_of_ten(flen - dec_shift));
6957
6958         *v = whole * power_of_ten(dec_shift) + frac;
6959         return 0;
6960 }
6961
6962 /*
6963  * sock->sk_cgrp_data handling.  For more info, see sock_cgroup_data
6964  * definition in cgroup-defs.h.
6965  */
6966 #ifdef CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA
6967
6968 void cgroup_sk_alloc(struct sock_cgroup_data *skcd)
6969 {
6970         struct cgroup *cgroup;
6971
6972         rcu_read_lock();
6973         /* Don't associate the sock with unrelated interrupted task's cgroup. */
6974         if (in_interrupt()) {
6975                 cgroup = &cgrp_dfl_root.cgrp;
6976                 cgroup_get(cgroup);
6977                 goto out;
6978         }
6979
6980         while (true) {
6981                 struct css_set *cset;
6982
6983                 cset = task_css_set(current);
6984                 if (likely(cgroup_tryget(cset->dfl_cgrp))) {
6985                         cgroup = cset->dfl_cgrp;
6986                         break;
6987                 }
6988                 cpu_relax();
6989         }
6990 out:
6991         skcd->cgroup = cgroup;
6992         cgroup_bpf_get(cgroup);
6993         rcu_read_unlock();
6994 }
6995
6996 void cgroup_sk_clone(struct sock_cgroup_data *skcd)
6997 {
6998         struct cgroup *cgrp = sock_cgroup_ptr(skcd);
6999
7000         /*
7001          * We might be cloning a socket which is left in an empty
7002          * cgroup and the cgroup might have already been rmdir'd.
7003          * Don't use cgroup_get_live().
7004          */
7005         cgroup_get(cgrp);
7006         cgroup_bpf_get(cgrp);
7007 }
7008
7009 void cgroup_sk_free(struct sock_cgroup_data *skcd)
7010 {
7011         struct cgroup *cgrp = sock_cgroup_ptr(skcd);
7012
7013         cgroup_bpf_put(cgrp);
7014         cgroup_put(cgrp);
7015 }
7016
7017 #endif  /* CONFIG_SOCK_CGROUP_DATA */
7018
7019 #ifdef CONFIG_SYSFS
7020 static ssize_t show_delegatable_files(struct cftype *files, char *buf,
7021                                       ssize_t size, const char *prefix)
7022 {
7023         struct cftype *cft;
7024         ssize_t ret = 0;
7025
7026         for (cft = files; cft && cft->name[0] != '\0'; cft++) {
7027                 if (!(cft->flags & CFTYPE_NS_DELEGATABLE))
7028                         continue;
7029
7030                 if (prefix)
7031                         ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s.", prefix);
7032
7033                 ret += snprintf(buf + ret, size - ret, "%s\n", cft->name);
7034
7035                 if (WARN_ON(ret >= size))
7036                         break;
7037         }
7038
7039         return ret;
7040 }
7041
7042 static ssize_t delegate_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
7043                               char *buf)
7044 {
7045         struct cgroup_subsys *ss;
7046         int ssid;
7047         ssize_t ret = 0;
7048
7049         ret = show_delegatable_files(cgroup_base_files, buf + ret,
7050                                      PAGE_SIZE - ret, NULL);
7051         if (cgroup_psi_enabled())
7052                 ret += show_delegatable_files(cgroup_psi_files, buf + ret,
7053                                               PAGE_SIZE - ret, NULL);
7054
7055         for_each_subsys(ss, ssid)
7056                 ret += show_delegatable_files(ss->dfl_cftypes, buf + ret,
7057                                               PAGE_SIZE - ret,
7058                                               cgroup_subsys_name[ssid]);
7059
7060         return ret;
7061 }
7062 static struct kobj_attribute cgroup_delegate_attr = __ATTR_RO(delegate);
7063
7064 static ssize_t features_show(struct kobject *kobj, struct kobj_attribute *attr,
7065                              char *buf)
7066 {
7067         return snprintf(buf, PAGE_SIZE,
7068                         "nsdelegate\n"
7069                         "favordynmods\n"
7070                         "memory_localevents\n"
7071                         "memory_recursiveprot\n");
7072 }
7073 static struct kobj_attribute cgroup_features_attr = __ATTR_RO(features);
7074
7075 static struct attribute *cgroup_sysfs_attrs[] = {
7076         &cgroup_delegate_attr.attr,
7077         &cgroup_features_attr.attr,
7078         NULL,
7079 };
7080
7081 static const struct attribute_group cgroup_sysfs_attr_group = {
7082         .attrs = cgroup_sysfs_attrs,
7083         .name = "cgroup",
7084 };
7085
7086 static int __init cgroup_sysfs_init(void)
7087 {
7088         return sysfs_create_group(kernel_kobj, &cgroup_sysfs_attr_group);
7089 }
7090 subsys_initcall(cgroup_sysfs_init);
7091
7092 #endif /* CONFIG_SYSFS */