Linux-libre 4.19.123-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / kernel / cgroup / cgroup-v1.c
1 #include "cgroup-internal.h"
2
3 #include <linux/ctype.h>
4 #include <linux/kmod.h>
5 #include <linux/sort.h>
6 #include <linux/delay.h>
7 #include <linux/mm.h>
8 #include <linux/sched/signal.h>
9 #include <linux/sched/task.h>
10 #include <linux/magic.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <linux/vmalloc.h>
13 #include <linux/delayacct.h>
14 #include <linux/pid_namespace.h>
15 #include <linux/cgroupstats.h>
16
17 #include <trace/events/cgroup.h>
18
19 /*
20  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
21  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
22  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
23  * 1 sec should be enough.
24  */
25 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
26
27 /* Controllers blocked by the commandline in v1 */
28 static u16 cgroup_no_v1_mask;
29
30 /*
31  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
32  * separate workqueue as flush domain.
33  */
34 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
35
36 /*
37  * Protects cgroup_subsys->release_agent_path.  Modifying it also requires
38  * cgroup_mutex.  Reading requires either cgroup_mutex or this spinlock.
39  */
40 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
41
42 bool cgroup1_ssid_disabled(int ssid)
43 {
44         return cgroup_no_v1_mask & (1 << ssid);
45 }
46
47 /**
48  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
49  * @from: attach to all cgroups of a given task
50  * @tsk: the task to be attached
51  */
52 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
53 {
54         struct cgroup_root *root;
55         int retval = 0;
56
57         mutex_lock(&cgroup_mutex);
58         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
59         for_each_root(root) {
60                 struct cgroup *from_cgrp;
61
62                 if (root == &cgrp_dfl_root)
63                         continue;
64
65                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
66                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
67                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
68
69                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
70                 if (retval)
71                         break;
72         }
73         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
74         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
75
76         return retval;
77 }
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
79
80 /**
81  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
82  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
83  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
84  *
85  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
86  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
87  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
88  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
89  * can slip out of migration through forking.
90  */
91 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
92 {
93         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
94         struct cgrp_cset_link *link;
95         struct css_task_iter it;
96         struct task_struct *task;
97         int ret;
98
99         if (cgroup_on_dfl(to))
100                 return -EINVAL;
101
102         ret = cgroup_migrate_vet_dst(to);
103         if (ret)
104                 return ret;
105
106         mutex_lock(&cgroup_mutex);
107
108         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
109
110         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
111         spin_lock_irq(&css_set_lock);
112         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
113                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &mgctx);
114         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
115
116         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
117         if (ret)
118                 goto out_err;
119
120         /*
121          * Migrate tasks one-by-one until @from is empty.  This fails iff
122          * ->can_attach() fails.
123          */
124         do {
125                 css_task_iter_start(&from->self, 0, &it);
126
127                 do {
128                         task = css_task_iter_next(&it);
129                 } while (task && (task->flags & PF_EXITING));
130
131                 if (task)
132                         get_task_struct(task);
133                 css_task_iter_end(&it);
134
135                 if (task) {
136                         ret = cgroup_migrate(task, false, &mgctx);
137                         if (!ret)
138                                 TRACE_CGROUP_PATH(transfer_tasks, to, task, false);
139                         put_task_struct(task);
140                 }
141         } while (task && !ret);
142 out_err:
143         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
144         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
145         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
146         return ret;
147 }
148
149 /*
150  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
151  *
152  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
153  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
154  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
155  * unless we produce it entirely atomically.
156  *
157  */
158
159 /* which pidlist file are we talking about? */
160 enum cgroup_filetype {
161         CGROUP_FILE_PROCS,
162         CGROUP_FILE_TASKS,
163 };
164
165 /*
166  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
167  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
168  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
169  * to the cgroup.
170  */
171 struct cgroup_pidlist {
172         /*
173          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
174          * this particular list stays in the list.
175         */
176         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
177         /* array of xids */
178         pid_t *list;
179         /* how many elements the above list has */
180         int length;
181         /* each of these stored in a list by its cgroup */
182         struct list_head links;
183         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
184         struct cgroup *owner;
185         /* for delayed destruction */
186         struct delayed_work destroy_dwork;
187 };
188
189 /*
190  * The following two functions "fix" the issue where there are more pids
191  * than kmalloc will give memory for; in such cases, we use vmalloc/vfree.
192  * TODO: replace with a kernel-wide solution to this problem
193  */
194 #define PIDLIST_TOO_LARGE(c) ((c) * sizeof(pid_t) > (PAGE_SIZE * 2))
195 static void *pidlist_allocate(int count)
196 {
197         if (PIDLIST_TOO_LARGE(count))
198                 return vmalloc(array_size(count, sizeof(pid_t)));
199         else
200                 return kmalloc_array(count, sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
201 }
202
203 static void pidlist_free(void *p)
204 {
205         kvfree(p);
206 }
207
208 /*
209  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
210  * should be left afterwards.
211  */
212 void cgroup1_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
213 {
214         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
215
216         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
217         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
218                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
219         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
220
221         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
222         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
223 }
224
225 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
226 {
227         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
228         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
229                                                 destroy_dwork);
230         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
231
232         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
233
234         /*
235          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
236          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
237          */
238         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
239                 list_del(&l->links);
240                 pidlist_free(l->list);
241                 put_pid_ns(l->key.ns);
242                 tofree = l;
243         }
244
245         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
246         kfree(tofree);
247 }
248
249 /*
250  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
251  * Returns the number of unique elements.
252  */
253 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
254 {
255         int src, dest = 1;
256
257         /*
258          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
259          * edge cases first; no work needs to be done for either
260          */
261         if (length == 0 || length == 1)
262                 return length;
263         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
264         for (src = 1; src < length; src++) {
265                 /* find next unique element */
266                 while (list[src] == list[src-1]) {
267                         src++;
268                         if (src == length)
269                                 goto after;
270                 }
271                 /* dest always points to where the next unique element goes */
272                 list[dest] = list[src];
273                 dest++;
274         }
275 after:
276         return dest;
277 }
278
279 /*
280  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
281  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
282  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
283  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
284  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
285  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
286  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
287  */
288 static int cmppid(const void *a, const void *b)
289 {
290         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
291 }
292
293 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
294                                                   enum cgroup_filetype type)
295 {
296         struct cgroup_pidlist *l;
297         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
298         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
299
300         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
301
302         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
303                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
304                         return l;
305         return NULL;
306 }
307
308 /*
309  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
310  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
311  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
312  * memory.
313  */
314 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
315                                                 enum cgroup_filetype type)
316 {
317         struct cgroup_pidlist *l;
318
319         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
320
321         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
322         if (l)
323                 return l;
324
325         /* entry not found; create a new one */
326         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
327         if (!l)
328                 return l;
329
330         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
331         l->key.type = type;
332         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
333         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
334         l->owner = cgrp;
335         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
336         return l;
337 }
338
339 /**
340  * cgroup_task_count - count the number of tasks in a cgroup.
341  * @cgrp: the cgroup in question
342  */
343 int cgroup_task_count(const struct cgroup *cgrp)
344 {
345         int count = 0;
346         struct cgrp_cset_link *link;
347
348         spin_lock_irq(&css_set_lock);
349         list_for_each_entry(link, &cgrp->cset_links, cset_link)
350                 count += link->cset->nr_tasks;
351         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
352         return count;
353 }
354
355 /*
356  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
357  */
358 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
359                               struct cgroup_pidlist **lp)
360 {
361         pid_t *array;
362         int length;
363         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
364         struct css_task_iter it;
365         struct task_struct *tsk;
366         struct cgroup_pidlist *l;
367
368         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
369
370         /*
371          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
372          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
373          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
374          * show up until sometime later on.
375          */
376         length = cgroup_task_count(cgrp);
377         array = pidlist_allocate(length);
378         if (!array)
379                 return -ENOMEM;
380         /* now, populate the array */
381         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
382         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
383                 if (unlikely(n == length))
384                         break;
385                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
386                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
387                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
388                 else
389                         pid = task_pid_vnr(tsk);
390                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
391                         array[n++] = pid;
392         }
393         css_task_iter_end(&it);
394         length = n;
395         /* now sort & (if procs) strip out duplicates */
396         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
397         if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
398                 length = pidlist_uniq(array, length);
399
400         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
401         if (!l) {
402                 pidlist_free(array);
403                 return -ENOMEM;
404         }
405
406         /* store array, freeing old if necessary */
407         pidlist_free(l->list);
408         l->list = array;
409         l->length = length;
410         *lp = l;
411         return 0;
412 }
413
414 /*
415  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
416  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
417  * in the cgroup->l->list array.
418  */
419
420 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
421 {
422         /*
423          * Initially we receive a position value that corresponds to
424          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
425          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
426          * next pid to display, if any
427          */
428         struct kernfs_open_file *of = s->private;
429         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
430         struct cgroup_pidlist *l;
431         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
432         int index = 0, pid = *pos;
433         int *iter, ret;
434
435         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
436
437         /*
438          * !NULL @of->priv indicates that this isn't the first start()
439          * after open.  If the matching pidlist is around, we can use that.
440          * Look for it.  Note that @of->priv can't be used directly.  It
441          * could already have been destroyed.
442          */
443         if (of->priv)
444                 of->priv = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
445
446         /*
447          * Either this is the first start() after open or the matching
448          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
449          */
450         if (!of->priv) {
451                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type,
452                                          (struct cgroup_pidlist **)&of->priv);
453                 if (ret)
454                         return ERR_PTR(ret);
455         }
456         l = of->priv;
457
458         if (pid) {
459                 int end = l->length;
460
461                 while (index < end) {
462                         int mid = (index + end) / 2;
463                         if (l->list[mid] == pid) {
464                                 index = mid;
465                                 break;
466                         } else if (l->list[mid] <= pid)
467                                 index = mid + 1;
468                         else
469                                 end = mid;
470                 }
471         }
472         /* If we're off the end of the array, we're done */
473         if (index >= l->length)
474                 return NULL;
475         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
476         iter = l->list + index;
477         *pos = *iter;
478         return iter;
479 }
480
481 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
482 {
483         struct kernfs_open_file *of = s->private;
484         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
485
486         if (l)
487                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
488                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
489         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
490 }
491
492 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
493 {
494         struct kernfs_open_file *of = s->private;
495         struct cgroup_pidlist *l = of->priv;
496         pid_t *p = v;
497         pid_t *end = l->list + l->length;
498         /*
499          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
500          * end, we're done
501          */
502         p++;
503         if (p >= end) {
504                 (*pos)++;
505                 return NULL;
506         } else {
507                 *pos = *p;
508                 return p;
509         }
510 }
511
512 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
513 {
514         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
515
516         return 0;
517 }
518
519 static ssize_t __cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
520                                      char *buf, size_t nbytes, loff_t off,
521                                      bool threadgroup)
522 {
523         struct cgroup *cgrp;
524         struct task_struct *task;
525         const struct cred *cred, *tcred;
526         ssize_t ret;
527
528         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
529         if (!cgrp)
530                 return -ENODEV;
531
532         task = cgroup_procs_write_start(buf, threadgroup);
533         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
534         if (ret)
535                 goto out_unlock;
536
537         /*
538          * Even if we're attaching all tasks in the thread group, we only
539          * need to check permissions on one of them.
540          */
541         cred = current_cred();
542         tcred = get_task_cred(task);
543         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
544             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
545             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid))
546                 ret = -EACCES;
547         put_cred(tcred);
548         if (ret)
549                 goto out_finish;
550
551         ret = cgroup_attach_task(cgrp, task, threadgroup);
552
553 out_finish:
554         cgroup_procs_write_finish(task);
555 out_unlock:
556         cgroup_kn_unlock(of->kn);
557
558         return ret ?: nbytes;
559 }
560
561 static ssize_t cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
562                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
563 {
564         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
565 }
566
567 static ssize_t cgroup1_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
568                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
569 {
570         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
571 }
572
573 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
574                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
575 {
576         struct cgroup *cgrp;
577
578         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
579
580         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
581         if (!cgrp)
582                 return -ENODEV;
583         spin_lock(&release_agent_path_lock);
584         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
585                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
586         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
587         cgroup_kn_unlock(of->kn);
588         return nbytes;
589 }
590
591 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
592 {
593         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
594
595         spin_lock(&release_agent_path_lock);
596         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
597         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
598         seq_putc(seq, '\n');
599         return 0;
600 }
601
602 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
603 {
604         seq_puts(seq, "0\n");
605         return 0;
606 }
607
608 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
609                                          struct cftype *cft)
610 {
611         return notify_on_release(css->cgroup);
612 }
613
614 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
615                                           struct cftype *cft, u64 val)
616 {
617         if (val)
618                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
619         else
620                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
621         return 0;
622 }
623
624 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
625                                       struct cftype *cft)
626 {
627         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
628 }
629
630 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
631                                        struct cftype *cft, u64 val)
632 {
633         if (val)
634                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
635         else
636                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
637         return 0;
638 }
639
640 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
641 struct cftype cgroup1_base_files[] = {
642         {
643                 .name = "cgroup.procs",
644                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
645                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
646                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
647                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
648                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
649                 .write = cgroup1_procs_write,
650         },
651         {
652                 .name = "cgroup.clone_children",
653                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
654                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
655         },
656         {
657                 .name = "cgroup.sane_behavior",
658                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
659                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
660         },
661         {
662                 .name = "tasks",
663                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
664                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
665                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
666                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
667                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
668                 .write = cgroup1_tasks_write,
669         },
670         {
671                 .name = "notify_on_release",
672                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
673                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
674         },
675         {
676                 .name = "release_agent",
677                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
678                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
679                 .write = cgroup_release_agent_write,
680                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
681         },
682         { }     /* terminate */
683 };
684
685 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
686 int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
687 {
688         struct cgroup_subsys *ss;
689         int i;
690
691         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
692         /*
693          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
694          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
695          * subsys/hierarchy state.
696          */
697         mutex_lock(&cgroup_mutex);
698
699         for_each_subsys(ss, i)
700                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
701                            ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,
702                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),
703                            cgroup_ssid_enabled(i));
704
705         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
706         return 0;
707 }
708
709 /**
710  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
711  * @stats: cgroupstats to fill information into
712  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
713  * been requested.
714  *
715  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
716  * space.
717  */
718 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
719 {
720         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
721         struct cgroup *cgrp;
722         struct css_task_iter it;
723         struct task_struct *tsk;
724
725         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
726         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
727             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
728                 return -EINVAL;
729
730         mutex_lock(&cgroup_mutex);
731
732         /*
733          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
734          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
735          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
736          */
737         rcu_read_lock();
738         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
739         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
740                 rcu_read_unlock();
741                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
742                 return -ENOENT;
743         }
744         rcu_read_unlock();
745
746         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
747         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
748                 switch (tsk->state) {
749                 case TASK_RUNNING:
750                         stats->nr_running++;
751                         break;
752                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
753                         stats->nr_sleeping++;
754                         break;
755                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
756                         stats->nr_uninterruptible++;
757                         break;
758                 case TASK_STOPPED:
759                         stats->nr_stopped++;
760                         break;
761                 default:
762                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
763                                 stats->nr_io_wait++;
764                         break;
765                 }
766         }
767         css_task_iter_end(&it);
768
769         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
770         return 0;
771 }
772
773 void cgroup1_check_for_release(struct cgroup *cgrp)
774 {
775         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_is_populated(cgrp) &&
776             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
777                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
778 }
779
780 /*
781  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
782  * configured release agent with the name of the cgroup (path
783  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
784  *
785  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
786  *
787  * This races with the possibility that some other task will be
788  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
789  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
790  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
791  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
792  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
793  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
794  *
795  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
796  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
797  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
798  * then control in this thread returns here, without waiting for the
799  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
800  * this routine has no use for the exit status of the release agent
801  * task, so no sense holding our caller up for that.
802  */
803 void cgroup1_release_agent(struct work_struct *work)
804 {
805         struct cgroup *cgrp =
806                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
807         char *pathbuf = NULL, *agentbuf = NULL;
808         char *argv[3], *envp[3];
809         int ret;
810
811         mutex_lock(&cgroup_mutex);
812
813         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
814         agentbuf = kstrdup(cgrp->root->release_agent_path, GFP_KERNEL);
815         if (!pathbuf || !agentbuf || !strlen(agentbuf))
816                 goto out;
817
818         spin_lock_irq(&css_set_lock);
819         ret = cgroup_path_ns_locked(cgrp, pathbuf, PATH_MAX, &init_cgroup_ns);
820         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
821         if (ret < 0 || ret >= PATH_MAX)
822                 goto out;
823
824         argv[0] = agentbuf;
825         argv[1] = pathbuf;
826         argv[2] = NULL;
827
828         /* minimal command environment */
829         envp[0] = "HOME=/";
830         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
831         envp[2] = NULL;
832
833         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
834         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
835         goto out_free;
836 out:
837         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
838 out_free:
839         kfree(agentbuf);
840         kfree(pathbuf);
841 }
842
843 /*
844  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
845  */
846 static int cgroup1_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
847                           const char *new_name_str)
848 {
849         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
850         int ret;
851
852         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
853                 return -ENOTDIR;
854         if (kn->parent != new_parent)
855                 return -EIO;
856
857         /*
858          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
859          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
860          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
861          */
862         kernfs_break_active_protection(new_parent);
863         kernfs_break_active_protection(kn);
864
865         mutex_lock(&cgroup_mutex);
866
867         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
868         if (!ret)
869                 TRACE_CGROUP_PATH(rename, cgrp);
870
871         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
872
873         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
874         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
875         return ret;
876 }
877
878 static int cgroup1_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
879 {
880         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
881         struct cgroup_subsys *ss;
882         int ssid;
883
884         for_each_subsys(ss, ssid)
885                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
886                         seq_show_option(seq, ss->legacy_name, NULL);
887         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
888                 seq_puts(seq, ",noprefix");
889         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
890                 seq_puts(seq, ",xattr");
891         if (root->flags & CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE)
892                 seq_puts(seq, ",cpuset_v2_mode");
893
894         spin_lock(&release_agent_path_lock);
895         if (strlen(root->release_agent_path))
896                 seq_show_option(seq, "release_agent",
897                                 root->release_agent_path);
898         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
899
900         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
901                 seq_puts(seq, ",clone_children");
902         if (strlen(root->name))
903                 seq_show_option(seq, "name", root->name);
904         return 0;
905 }
906
907 static int parse_cgroupfs_options(char *data, struct cgroup_sb_opts *opts)
908 {
909         char *token, *o = data;
910         bool all_ss = false, one_ss = false;
911         u16 mask = U16_MAX;
912         struct cgroup_subsys *ss;
913         int nr_opts = 0;
914         int i;
915
916 #ifdef CONFIG_CPUSETS
917         mask = ~((u16)1 << cpuset_cgrp_id);
918 #endif
919
920         memset(opts, 0, sizeof(*opts));
921
922         while ((token = strsep(&o, ",")) != NULL) {
923                 nr_opts++;
924
925                 if (!*token)
926                         return -EINVAL;
927                 if (!strcmp(token, "none")) {
928                         /* Explicitly have no subsystems */
929                         opts->none = true;
930                         continue;
931                 }
932                 if (!strcmp(token, "all")) {
933                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
934                         if (one_ss)
935                                 return -EINVAL;
936                         all_ss = true;
937                         continue;
938                 }
939                 if (!strcmp(token, "noprefix")) {
940                         opts->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
941                         continue;
942                 }
943                 if (!strcmp(token, "clone_children")) {
944                         opts->cpuset_clone_children = true;
945                         continue;
946                 }
947                 if (!strcmp(token, "cpuset_v2_mode")) {
948                         opts->flags |= CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE;
949                         continue;
950                 }
951                 if (!strcmp(token, "xattr")) {
952                         opts->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
953                         continue;
954                 }
955                 if (!strncmp(token, "release_agent=", 14)) {
956                         /* Specifying two release agents is forbidden */
957                         if (opts->release_agent)
958                                 return -EINVAL;
959                         opts->release_agent =
960                                 kstrndup(token + 14, PATH_MAX - 1, GFP_KERNEL);
961                         if (!opts->release_agent)
962                                 return -ENOMEM;
963                         continue;
964                 }
965                 if (!strncmp(token, "name=", 5)) {
966                         const char *name = token + 5;
967                         /* Can't specify an empty name */
968                         if (!strlen(name))
969                                 return -EINVAL;
970                         /* Must match [\w.-]+ */
971                         for (i = 0; i < strlen(name); i++) {
972                                 char c = name[i];
973                                 if (isalnum(c))
974                                         continue;
975                                 if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
976                                         continue;
977                                 return -EINVAL;
978                         }
979                         /* Specifying two names is forbidden */
980                         if (opts->name)
981                                 return -EINVAL;
982                         opts->name = kstrndup(name,
983                                               MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1,
984                                               GFP_KERNEL);
985                         if (!opts->name)
986                                 return -ENOMEM;
987
988                         continue;
989                 }
990
991                 for_each_subsys(ss, i) {
992                         if (strcmp(token, ss->legacy_name))
993                                 continue;
994                         if (!cgroup_ssid_enabled(i))
995                                 continue;
996                         if (cgroup1_ssid_disabled(i))
997                                 continue;
998
999                         /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1000                         if (all_ss)
1001                                 return -EINVAL;
1002                         opts->subsys_mask |= (1 << i);
1003                         one_ss = true;
1004
1005                         break;
1006                 }
1007                 if (i == CGROUP_SUBSYS_COUNT)
1008                         return -ENOENT;
1009         }
1010
1011         /*
1012          * If the 'all' option was specified select all the subsystems,
1013          * otherwise if 'none', 'name=' and a subsystem name options were
1014          * not specified, let's default to 'all'
1015          */
1016         if (all_ss || (!one_ss && !opts->none && !opts->name))
1017                 for_each_subsys(ss, i)
1018                         if (cgroup_ssid_enabled(i) && !cgroup1_ssid_disabled(i))
1019                                 opts->subsys_mask |= (1 << i);
1020
1021         /*
1022          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1023          * empty hierarchies must have a name).
1024          */
1025         if (!opts->subsys_mask && !opts->name)
1026                 return -EINVAL;
1027
1028         /*
1029          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1030          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1031          * the cpuset subsystem.
1032          */
1033         if ((opts->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (opts->subsys_mask & mask))
1034                 return -EINVAL;
1035
1036         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1037         if (opts->subsys_mask && opts->none)
1038                 return -EINVAL;
1039
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 static int cgroup1_remount(struct kernfs_root *kf_root, int *flags, char *data)
1044 {
1045         int ret = 0;
1046         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1047         struct cgroup_sb_opts opts;
1048         u16 added_mask, removed_mask;
1049
1050         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1051
1052         /* See what subsystems are wanted */
1053         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1054         if (ret)
1055                 goto out_unlock;
1056
1057         if (opts.subsys_mask != root->subsys_mask || opts.release_agent)
1058                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1059                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1060
1061         added_mask = opts.subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1062         removed_mask = root->subsys_mask & ~opts.subsys_mask;
1063
1064         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1065         if ((opts.flags ^ root->flags) ||
1066             (opts.name && strcmp(opts.name, root->name))) {
1067                 pr_err("option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"\n",
1068                        opts.flags, opts.name ?: "", root->flags, root->name);
1069                 ret = -EINVAL;
1070                 goto out_unlock;
1071         }
1072
1073         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1074         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1075                 ret = -EBUSY;
1076                 goto out_unlock;
1077         }
1078
1079         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1080         if (ret)
1081                 goto out_unlock;
1082
1083         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask));
1084
1085         if (opts.release_agent) {
1086                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1087                 strcpy(root->release_agent_path, opts.release_agent);
1088                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1089         }
1090
1091         trace_cgroup_remount(root);
1092
1093  out_unlock:
1094         kfree(opts.release_agent);
1095         kfree(opts.name);
1096         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1097         return ret;
1098 }
1099
1100 struct kernfs_syscall_ops cgroup1_kf_syscall_ops = {
1101         .rename                 = cgroup1_rename,
1102         .show_options           = cgroup1_show_options,
1103         .remount_fs             = cgroup1_remount,
1104         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
1105         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
1106         .show_path              = cgroup_show_path,
1107 };
1108
1109 struct dentry *cgroup1_mount(struct file_system_type *fs_type, int flags,
1110                              void *data, unsigned long magic,
1111                              struct cgroup_namespace *ns)
1112 {
1113         struct super_block *pinned_sb = NULL;
1114         struct cgroup_sb_opts opts;
1115         struct cgroup_root *root;
1116         struct cgroup_subsys *ss;
1117         struct dentry *dentry;
1118         int i, ret;
1119         bool new_root = false;
1120
1121         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1122
1123         /* First find the desired set of subsystems */
1124         ret = parse_cgroupfs_options(data, &opts);
1125         if (ret)
1126                 goto out_unlock;
1127
1128         /*
1129          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
1130          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
1131          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
1132          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
1133          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
1134          */
1135         for_each_subsys(ss, i) {
1136                 if (!(opts.subsys_mask & (1 << i)) ||
1137                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
1138                         continue;
1139
1140                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt)) {
1141                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1142                         msleep(10);
1143                         ret = restart_syscall();
1144                         goto out_free;
1145                 }
1146                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
1147         }
1148
1149         for_each_root(root) {
1150                 bool name_match = false;
1151
1152                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1153                         continue;
1154
1155                 /*
1156                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1157                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1158                  * Remember whether name matched.
1159                  */
1160                 if (opts.name) {
1161                         if (strcmp(opts.name, root->name))
1162                                 continue;
1163                         name_match = true;
1164                 }
1165
1166                 /*
1167                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1168                  * subsystems) then they must match.
1169                  */
1170                 if ((opts.subsys_mask || opts.none) &&
1171                     (opts.subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1172                         if (!name_match)
1173                                 continue;
1174                         ret = -EBUSY;
1175                         goto out_unlock;
1176                 }
1177
1178                 if (root->flags ^ opts.flags)
1179                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1180
1181                 /*
1182                  * We want to reuse @root whose lifetime is governed by its
1183                  * ->cgrp.  Let's check whether @root is alive and keep it
1184                  * that way.  As cgroup_kill_sb() can happen anytime, we
1185                  * want to block it by pinning the sb so that @root doesn't
1186                  * get killed before mount is complete.
1187                  *
1188                  * With the sb pinned, tryget_live can reliably indicate
1189                  * whether @root can be reused.  If it's being killed,
1190                  * drain it.  We can use wait_queue for the wait but this
1191                  * path is super cold.  Let's just sleep a bit and retry.
1192                  */
1193                 pinned_sb = kernfs_pin_sb(root->kf_root, NULL);
1194                 if (IS_ERR(pinned_sb) ||
1195                     !percpu_ref_tryget_live(&root->cgrp.self.refcnt)) {
1196                         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1197                         if (!IS_ERR_OR_NULL(pinned_sb))
1198                                 deactivate_super(pinned_sb);
1199                         msleep(10);
1200                         ret = restart_syscall();
1201                         goto out_free;
1202                 }
1203
1204                 ret = 0;
1205                 goto out_unlock;
1206         }
1207
1208         /*
1209          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1210          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1211          * can't create new one without subsys specification.
1212          */
1213         if (!opts.subsys_mask && !opts.none) {
1214                 ret = -EINVAL;
1215                 goto out_unlock;
1216         }
1217
1218         /* Hierarchies may only be created in the initial cgroup namespace. */
1219         if (ns != &init_cgroup_ns) {
1220                 ret = -EPERM;
1221                 goto out_unlock;
1222         }
1223
1224         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1225         if (!root) {
1226                 ret = -ENOMEM;
1227                 goto out_unlock;
1228         }
1229         new_root = true;
1230
1231         init_cgroup_root(root, &opts);
1232
1233         ret = cgroup_setup_root(root, opts.subsys_mask, PERCPU_REF_INIT_DEAD);
1234         if (ret)
1235                 cgroup_free_root(root);
1236
1237 out_unlock:
1238         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1239 out_free:
1240         kfree(opts.release_agent);
1241         kfree(opts.name);
1242
1243         if (ret)
1244                 return ERR_PTR(ret);
1245
1246         dentry = cgroup_do_mount(&cgroup_fs_type, flags, root,
1247                                  CGROUP_SUPER_MAGIC, ns);
1248
1249         /*
1250          * There's a race window after we release cgroup_mutex and before
1251          * allocating a superblock. Make sure a concurrent process won't
1252          * be able to re-use the root during this window by delaying the
1253          * initialization of root refcnt.
1254          */
1255         if (new_root) {
1256                 mutex_lock(&cgroup_mutex);
1257                 percpu_ref_reinit(&root->cgrp.self.refcnt);
1258                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1259         }
1260
1261         /*
1262          * If @pinned_sb, we're reusing an existing root and holding an
1263          * extra ref on its sb.  Mount is complete.  Put the extra ref.
1264          */
1265         if (pinned_sb)
1266                 deactivate_super(pinned_sb);
1267
1268         return dentry;
1269 }
1270
1271 static int __init cgroup1_wq_init(void)
1272 {
1273         /*
1274          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
1275          * Cap @max_active to 1 too.
1276          */
1277         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
1278                                                     0, 1);
1279         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
1280         return 0;
1281 }
1282 core_initcall(cgroup1_wq_init);
1283
1284 static int __init cgroup_no_v1(char *str)
1285 {
1286         struct cgroup_subsys *ss;
1287         char *token;
1288         int i;
1289
1290         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
1291                 if (!*token)
1292                         continue;
1293
1294                 if (!strcmp(token, "all")) {
1295                         cgroup_no_v1_mask = U16_MAX;
1296                         break;
1297                 }
1298
1299                 for_each_subsys(ss, i) {
1300                         if (strcmp(token, ss->name) &&
1301                             strcmp(token, ss->legacy_name))
1302                                 continue;
1303
1304                         cgroup_no_v1_mask |= 1 << i;
1305                 }
1306         }
1307         return 1;
1308 }
1309 __setup("cgroup_no_v1=", cgroup_no_v1);