GNU Linux-libre 5.10.215-gnu1
[releases.git] / kernel / cgroup / cgroup-v1.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 #include "cgroup-internal.h"
3
4 #include <linux/ctype.h>
5 #include <linux/kmod.h>
6 #include <linux/sort.h>
7 #include <linux/delay.h>
8 #include <linux/mm.h>
9 #include <linux/sched/signal.h>
10 #include <linux/sched/task.h>
11 #include <linux/magic.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/vmalloc.h>
14 #include <linux/delayacct.h>
15 #include <linux/pid_namespace.h>
16 #include <linux/cgroupstats.h>
17 #include <linux/fs_parser.h>
18
19 #include <trace/events/cgroup.h>
20
21 /*
22  * pidlists linger the following amount before being destroyed.  The goal
23  * is avoiding frequent destruction in the middle of consecutive read calls
24  * Expiring in the middle is a performance problem not a correctness one.
25  * 1 sec should be enough.
26  */
27 #define CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY    HZ
28
29 /* Controllers blocked by the commandline in v1 */
30 static u16 cgroup_no_v1_mask;
31
32 /* disable named v1 mounts */
33 static bool cgroup_no_v1_named;
34
35 /*
36  * pidlist destructions need to be flushed on cgroup destruction.  Use a
37  * separate workqueue as flush domain.
38  */
39 static struct workqueue_struct *cgroup_pidlist_destroy_wq;
40
41 /* protects cgroup_subsys->release_agent_path */
42 static DEFINE_SPINLOCK(release_agent_path_lock);
43
44 bool cgroup1_ssid_disabled(int ssid)
45 {
46         return cgroup_no_v1_mask & (1 << ssid);
47 }
48
49 /**
50  * cgroup_attach_task_all - attach task 'tsk' to all cgroups of task 'from'
51  * @from: attach to all cgroups of a given task
52  * @tsk: the task to be attached
53  */
54 int cgroup_attach_task_all(struct task_struct *from, struct task_struct *tsk)
55 {
56         struct cgroup_root *root;
57         int retval = 0;
58
59         mutex_lock(&cgroup_mutex);
60         cpus_read_lock();
61         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
62         for_each_root(root) {
63                 struct cgroup *from_cgrp;
64
65                 if (root == &cgrp_dfl_root)
66                         continue;
67
68                 spin_lock_irq(&css_set_lock);
69                 from_cgrp = task_cgroup_from_root(from, root);
70                 spin_unlock_irq(&css_set_lock);
71
72                 retval = cgroup_attach_task(from_cgrp, tsk, false);
73                 if (retval)
74                         break;
75         }
76         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
77         cpus_read_unlock();
78         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
79
80         return retval;
81 }
82 EXPORT_SYMBOL_GPL(cgroup_attach_task_all);
83
84 /**
85  * cgroup_trasnsfer_tasks - move tasks from one cgroup to another
86  * @to: cgroup to which the tasks will be moved
87  * @from: cgroup in which the tasks currently reside
88  *
89  * Locking rules between cgroup_post_fork() and the migration path
90  * guarantee that, if a task is forking while being migrated, the new child
91  * is guaranteed to be either visible in the source cgroup after the
92  * parent's migration is complete or put into the target cgroup.  No task
93  * can slip out of migration through forking.
94  */
95 int cgroup_transfer_tasks(struct cgroup *to, struct cgroup *from)
96 {
97         DEFINE_CGROUP_MGCTX(mgctx);
98         struct cgrp_cset_link *link;
99         struct css_task_iter it;
100         struct task_struct *task;
101         int ret;
102
103         if (cgroup_on_dfl(to))
104                 return -EINVAL;
105
106         ret = cgroup_migrate_vet_dst(to);
107         if (ret)
108                 return ret;
109
110         mutex_lock(&cgroup_mutex);
111
112         percpu_down_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
113
114         /* all tasks in @from are being moved, all csets are source */
115         spin_lock_irq(&css_set_lock);
116         list_for_each_entry(link, &from->cset_links, cset_link)
117                 cgroup_migrate_add_src(link->cset, to, &mgctx);
118         spin_unlock_irq(&css_set_lock);
119
120         ret = cgroup_migrate_prepare_dst(&mgctx);
121         if (ret)
122                 goto out_err;
123
124         /*
125          * Migrate tasks one-by-one until @from is empty.  This fails iff
126          * ->can_attach() fails.
127          */
128         do {
129                 css_task_iter_start(&from->self, 0, &it);
130
131                 do {
132                         task = css_task_iter_next(&it);
133                 } while (task && (task->flags & PF_EXITING));
134
135                 if (task)
136                         get_task_struct(task);
137                 css_task_iter_end(&it);
138
139                 if (task) {
140                         ret = cgroup_migrate(task, false, &mgctx);
141                         if (!ret)
142                                 TRACE_CGROUP_PATH(transfer_tasks, to, task, false);
143                         put_task_struct(task);
144                 }
145         } while (task && !ret);
146 out_err:
147         cgroup_migrate_finish(&mgctx);
148         percpu_up_write(&cgroup_threadgroup_rwsem);
149         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
150         return ret;
151 }
152
153 /*
154  * Stuff for reading the 'tasks'/'procs' files.
155  *
156  * Reading this file can return large amounts of data if a cgroup has
157  * *lots* of attached tasks. So it may need several calls to read(),
158  * but we cannot guarantee that the information we produce is correct
159  * unless we produce it entirely atomically.
160  *
161  */
162
163 /* which pidlist file are we talking about? */
164 enum cgroup_filetype {
165         CGROUP_FILE_PROCS,
166         CGROUP_FILE_TASKS,
167 };
168
169 /*
170  * A pidlist is a list of pids that virtually represents the contents of one
171  * of the cgroup files ("procs" or "tasks"). We keep a list of such pidlists,
172  * a pair (one each for procs, tasks) for each pid namespace that's relevant
173  * to the cgroup.
174  */
175 struct cgroup_pidlist {
176         /*
177          * used to find which pidlist is wanted. doesn't change as long as
178          * this particular list stays in the list.
179         */
180         struct { enum cgroup_filetype type; struct pid_namespace *ns; } key;
181         /* array of xids */
182         pid_t *list;
183         /* how many elements the above list has */
184         int length;
185         /* each of these stored in a list by its cgroup */
186         struct list_head links;
187         /* pointer to the cgroup we belong to, for list removal purposes */
188         struct cgroup *owner;
189         /* for delayed destruction */
190         struct delayed_work destroy_dwork;
191 };
192
193 /*
194  * Used to destroy all pidlists lingering waiting for destroy timer.  None
195  * should be left afterwards.
196  */
197 void cgroup1_pidlist_destroy_all(struct cgroup *cgrp)
198 {
199         struct cgroup_pidlist *l, *tmp_l;
200
201         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
202         list_for_each_entry_safe(l, tmp_l, &cgrp->pidlists, links)
203                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork, 0);
204         mutex_unlock(&cgrp->pidlist_mutex);
205
206         flush_workqueue(cgroup_pidlist_destroy_wq);
207         BUG_ON(!list_empty(&cgrp->pidlists));
208 }
209
210 static void cgroup_pidlist_destroy_work_fn(struct work_struct *work)
211 {
212         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
213         struct cgroup_pidlist *l = container_of(dwork, struct cgroup_pidlist,
214                                                 destroy_dwork);
215         struct cgroup_pidlist *tofree = NULL;
216
217         mutex_lock(&l->owner->pidlist_mutex);
218
219         /*
220          * Destroy iff we didn't get queued again.  The state won't change
221          * as destroy_dwork can only be queued while locked.
222          */
223         if (!delayed_work_pending(dwork)) {
224                 list_del(&l->links);
225                 kvfree(l->list);
226                 put_pid_ns(l->key.ns);
227                 tofree = l;
228         }
229
230         mutex_unlock(&l->owner->pidlist_mutex);
231         kfree(tofree);
232 }
233
234 /*
235  * pidlist_uniq - given a kmalloc()ed list, strip out all duplicate entries
236  * Returns the number of unique elements.
237  */
238 static int pidlist_uniq(pid_t *list, int length)
239 {
240         int src, dest = 1;
241
242         /*
243          * we presume the 0th element is unique, so i starts at 1. trivial
244          * edge cases first; no work needs to be done for either
245          */
246         if (length == 0 || length == 1)
247                 return length;
248         /* src and dest walk down the list; dest counts unique elements */
249         for (src = 1; src < length; src++) {
250                 /* find next unique element */
251                 while (list[src] == list[src-1]) {
252                         src++;
253                         if (src == length)
254                                 goto after;
255                 }
256                 /* dest always points to where the next unique element goes */
257                 list[dest] = list[src];
258                 dest++;
259         }
260 after:
261         return dest;
262 }
263
264 /*
265  * The two pid files - task and cgroup.procs - guaranteed that the result
266  * is sorted, which forced this whole pidlist fiasco.  As pid order is
267  * different per namespace, each namespace needs differently sorted list,
268  * making it impossible to use, for example, single rbtree of member tasks
269  * sorted by task pointer.  As pidlists can be fairly large, allocating one
270  * per open file is dangerous, so cgroup had to implement shared pool of
271  * pidlists keyed by cgroup and namespace.
272  */
273 static int cmppid(const void *a, const void *b)
274 {
275         return *(pid_t *)a - *(pid_t *)b;
276 }
277
278 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find(struct cgroup *cgrp,
279                                                   enum cgroup_filetype type)
280 {
281         struct cgroup_pidlist *l;
282         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
283         struct pid_namespace *ns = task_active_pid_ns(current);
284
285         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
286
287         list_for_each_entry(l, &cgrp->pidlists, links)
288                 if (l->key.type == type && l->key.ns == ns)
289                         return l;
290         return NULL;
291 }
292
293 /*
294  * find the appropriate pidlist for our purpose (given procs vs tasks)
295  * returns with the lock on that pidlist already held, and takes care
296  * of the use count, or returns NULL with no locks held if we're out of
297  * memory.
298  */
299 static struct cgroup_pidlist *cgroup_pidlist_find_create(struct cgroup *cgrp,
300                                                 enum cgroup_filetype type)
301 {
302         struct cgroup_pidlist *l;
303
304         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
305
306         l = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
307         if (l)
308                 return l;
309
310         /* entry not found; create a new one */
311         l = kzalloc(sizeof(struct cgroup_pidlist), GFP_KERNEL);
312         if (!l)
313                 return l;
314
315         INIT_DELAYED_WORK(&l->destroy_dwork, cgroup_pidlist_destroy_work_fn);
316         l->key.type = type;
317         /* don't need task_nsproxy() if we're looking at ourself */
318         l->key.ns = get_pid_ns(task_active_pid_ns(current));
319         l->owner = cgrp;
320         list_add(&l->links, &cgrp->pidlists);
321         return l;
322 }
323
324 /*
325  * Load a cgroup's pidarray with either procs' tgids or tasks' pids
326  */
327 static int pidlist_array_load(struct cgroup *cgrp, enum cgroup_filetype type,
328                               struct cgroup_pidlist **lp)
329 {
330         pid_t *array;
331         int length;
332         int pid, n = 0; /* used for populating the array */
333         struct css_task_iter it;
334         struct task_struct *tsk;
335         struct cgroup_pidlist *l;
336
337         lockdep_assert_held(&cgrp->pidlist_mutex);
338
339         /*
340          * If cgroup gets more users after we read count, we won't have
341          * enough space - tough.  This race is indistinguishable to the
342          * caller from the case that the additional cgroup users didn't
343          * show up until sometime later on.
344          */
345         length = cgroup_task_count(cgrp);
346         array = kvmalloc_array(length, sizeof(pid_t), GFP_KERNEL);
347         if (!array)
348                 return -ENOMEM;
349         /* now, populate the array */
350         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
351         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
352                 if (unlikely(n == length))
353                         break;
354                 /* get tgid or pid for procs or tasks file respectively */
355                 if (type == CGROUP_FILE_PROCS)
356                         pid = task_tgid_vnr(tsk);
357                 else
358                         pid = task_pid_vnr(tsk);
359                 if (pid > 0) /* make sure to only use valid results */
360                         array[n++] = pid;
361         }
362         css_task_iter_end(&it);
363         length = n;
364         /* now sort & strip out duplicates (tgids or recycled thread PIDs) */
365         sort(array, length, sizeof(pid_t), cmppid, NULL);
366         length = pidlist_uniq(array, length);
367
368         l = cgroup_pidlist_find_create(cgrp, type);
369         if (!l) {
370                 kvfree(array);
371                 return -ENOMEM;
372         }
373
374         /* store array, freeing old if necessary */
375         kvfree(l->list);
376         l->list = array;
377         l->length = length;
378         *lp = l;
379         return 0;
380 }
381
382 /*
383  * seq_file methods for the tasks/procs files. The seq_file position is the
384  * next pid to display; the seq_file iterator is a pointer to the pid
385  * in the cgroup->l->list array.
386  */
387
388 static void *cgroup_pidlist_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
389 {
390         /*
391          * Initially we receive a position value that corresponds to
392          * one more than the last pid shown (or 0 on the first call or
393          * after a seek to the start). Use a binary-search to find the
394          * next pid to display, if any
395          */
396         struct kernfs_open_file *of = s->private;
397         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
398         struct cgroup *cgrp = seq_css(s)->cgroup;
399         struct cgroup_pidlist *l;
400         enum cgroup_filetype type = seq_cft(s)->private;
401         int index = 0, pid = *pos;
402         int *iter, ret;
403
404         mutex_lock(&cgrp->pidlist_mutex);
405
406         /*
407          * !NULL @ctx->procs1.pidlist indicates that this isn't the first
408          * start() after open. If the matching pidlist is around, we can use
409          * that. Look for it. Note that @ctx->procs1.pidlist can't be used
410          * directly. It could already have been destroyed.
411          */
412         if (ctx->procs1.pidlist)
413                 ctx->procs1.pidlist = cgroup_pidlist_find(cgrp, type);
414
415         /*
416          * Either this is the first start() after open or the matching
417          * pidlist has been destroyed inbetween.  Create a new one.
418          */
419         if (!ctx->procs1.pidlist) {
420                 ret = pidlist_array_load(cgrp, type, &ctx->procs1.pidlist);
421                 if (ret)
422                         return ERR_PTR(ret);
423         }
424         l = ctx->procs1.pidlist;
425
426         if (pid) {
427                 int end = l->length;
428
429                 while (index < end) {
430                         int mid = (index + end) / 2;
431                         if (l->list[mid] == pid) {
432                                 index = mid;
433                                 break;
434                         } else if (l->list[mid] <= pid)
435                                 index = mid + 1;
436                         else
437                                 end = mid;
438                 }
439         }
440         /* If we're off the end of the array, we're done */
441         if (index >= l->length)
442                 return NULL;
443         /* Update the abstract position to be the actual pid that we found */
444         iter = l->list + index;
445         *pos = *iter;
446         return iter;
447 }
448
449 static void cgroup_pidlist_stop(struct seq_file *s, void *v)
450 {
451         struct kernfs_open_file *of = s->private;
452         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
453         struct cgroup_pidlist *l = ctx->procs1.pidlist;
454
455         if (l)
456                 mod_delayed_work(cgroup_pidlist_destroy_wq, &l->destroy_dwork,
457                                  CGROUP_PIDLIST_DESTROY_DELAY);
458         mutex_unlock(&seq_css(s)->cgroup->pidlist_mutex);
459 }
460
461 static void *cgroup_pidlist_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
462 {
463         struct kernfs_open_file *of = s->private;
464         struct cgroup_file_ctx *ctx = of->priv;
465         struct cgroup_pidlist *l = ctx->procs1.pidlist;
466         pid_t *p = v;
467         pid_t *end = l->list + l->length;
468         /*
469          * Advance to the next pid in the array. If this goes off the
470          * end, we're done
471          */
472         p++;
473         if (p >= end) {
474                 (*pos)++;
475                 return NULL;
476         } else {
477                 *pos = *p;
478                 return p;
479         }
480 }
481
482 static int cgroup_pidlist_show(struct seq_file *s, void *v)
483 {
484         seq_printf(s, "%d\n", *(int *)v);
485
486         return 0;
487 }
488
489 static ssize_t __cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
490                                      char *buf, size_t nbytes, loff_t off,
491                                      bool threadgroup)
492 {
493         struct cgroup *cgrp;
494         struct task_struct *task;
495         const struct cred *cred, *tcred;
496         ssize_t ret;
497         bool locked;
498
499         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
500         if (!cgrp)
501                 return -ENODEV;
502
503         task = cgroup_procs_write_start(buf, threadgroup, &locked);
504         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(task);
505         if (ret)
506                 goto out_unlock;
507
508         /*
509          * Even if we're attaching all tasks in the thread group, we only need
510          * to check permissions on one of them. Check permissions using the
511          * credentials from file open to protect against inherited fd attacks.
512          */
513         cred = of->file->f_cred;
514         tcred = get_task_cred(task);
515         if (!uid_eq(cred->euid, GLOBAL_ROOT_UID) &&
516             !uid_eq(cred->euid, tcred->uid) &&
517             !uid_eq(cred->euid, tcred->suid))
518                 ret = -EACCES;
519         put_cred(tcred);
520         if (ret)
521                 goto out_finish;
522
523         ret = cgroup_attach_task(cgrp, task, threadgroup);
524
525 out_finish:
526         cgroup_procs_write_finish(task, locked);
527 out_unlock:
528         cgroup_kn_unlock(of->kn);
529
530         return ret ?: nbytes;
531 }
532
533 static ssize_t cgroup1_procs_write(struct kernfs_open_file *of,
534                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
535 {
536         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, true);
537 }
538
539 static ssize_t cgroup1_tasks_write(struct kernfs_open_file *of,
540                                    char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
541 {
542         return __cgroup1_procs_write(of, buf, nbytes, off, false);
543 }
544
545 static ssize_t cgroup_release_agent_write(struct kernfs_open_file *of,
546                                           char *buf, size_t nbytes, loff_t off)
547 {
548         struct cgroup *cgrp;
549         struct cgroup_file_ctx *ctx;
550
551         BUILD_BUG_ON(sizeof(cgrp->root->release_agent_path) < PATH_MAX);
552
553         /*
554          * Release agent gets called with all capabilities,
555          * require capabilities to set release agent.
556          */
557         ctx = of->priv;
558         if ((ctx->ns->user_ns != &init_user_ns) ||
559             !file_ns_capable(of->file, &init_user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
560                 return -EPERM;
561
562         cgrp = cgroup_kn_lock_live(of->kn, false);
563         if (!cgrp)
564                 return -ENODEV;
565         spin_lock(&release_agent_path_lock);
566         strlcpy(cgrp->root->release_agent_path, strstrip(buf),
567                 sizeof(cgrp->root->release_agent_path));
568         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
569         cgroup_kn_unlock(of->kn);
570         return nbytes;
571 }
572
573 static int cgroup_release_agent_show(struct seq_file *seq, void *v)
574 {
575         struct cgroup *cgrp = seq_css(seq)->cgroup;
576
577         spin_lock(&release_agent_path_lock);
578         seq_puts(seq, cgrp->root->release_agent_path);
579         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
580         seq_putc(seq, '\n');
581         return 0;
582 }
583
584 static int cgroup_sane_behavior_show(struct seq_file *seq, void *v)
585 {
586         seq_puts(seq, "0\n");
587         return 0;
588 }
589
590 static u64 cgroup_read_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
591                                          struct cftype *cft)
592 {
593         return notify_on_release(css->cgroup);
594 }
595
596 static int cgroup_write_notify_on_release(struct cgroup_subsys_state *css,
597                                           struct cftype *cft, u64 val)
598 {
599         if (val)
600                 set_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
601         else
602                 clear_bit(CGRP_NOTIFY_ON_RELEASE, &css->cgroup->flags);
603         return 0;
604 }
605
606 static u64 cgroup_clone_children_read(struct cgroup_subsys_state *css,
607                                       struct cftype *cft)
608 {
609         return test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
610 }
611
612 static int cgroup_clone_children_write(struct cgroup_subsys_state *css,
613                                        struct cftype *cft, u64 val)
614 {
615         if (val)
616                 set_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
617         else
618                 clear_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &css->cgroup->flags);
619         return 0;
620 }
621
622 /* cgroup core interface files for the legacy hierarchies */
623 struct cftype cgroup1_base_files[] = {
624         {
625                 .name = "cgroup.procs",
626                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
627                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
628                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
629                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
630                 .private = CGROUP_FILE_PROCS,
631                 .write = cgroup1_procs_write,
632         },
633         {
634                 .name = "cgroup.clone_children",
635                 .read_u64 = cgroup_clone_children_read,
636                 .write_u64 = cgroup_clone_children_write,
637         },
638         {
639                 .name = "cgroup.sane_behavior",
640                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
641                 .seq_show = cgroup_sane_behavior_show,
642         },
643         {
644                 .name = "tasks",
645                 .seq_start = cgroup_pidlist_start,
646                 .seq_next = cgroup_pidlist_next,
647                 .seq_stop = cgroup_pidlist_stop,
648                 .seq_show = cgroup_pidlist_show,
649                 .private = CGROUP_FILE_TASKS,
650                 .write = cgroup1_tasks_write,
651         },
652         {
653                 .name = "notify_on_release",
654                 .read_u64 = cgroup_read_notify_on_release,
655                 .write_u64 = cgroup_write_notify_on_release,
656         },
657         {
658                 .name = "release_agent",
659                 .flags = CFTYPE_ONLY_ON_ROOT,
660                 .seq_show = cgroup_release_agent_show,
661                 .write = cgroup_release_agent_write,
662                 .max_write_len = PATH_MAX - 1,
663         },
664         { }     /* terminate */
665 };
666
667 /* Display information about each subsystem and each hierarchy */
668 int proc_cgroupstats_show(struct seq_file *m, void *v)
669 {
670         struct cgroup_subsys *ss;
671         int i;
672
673         seq_puts(m, "#subsys_name\thierarchy\tnum_cgroups\tenabled\n");
674         /*
675          * ideally we don't want subsystems moving around while we do this.
676          * cgroup_mutex is also necessary to guarantee an atomic snapshot of
677          * subsys/hierarchy state.
678          */
679         mutex_lock(&cgroup_mutex);
680
681         for_each_subsys(ss, i)
682                 seq_printf(m, "%s\t%d\t%d\t%d\n",
683                            ss->legacy_name, ss->root->hierarchy_id,
684                            atomic_read(&ss->root->nr_cgrps),
685                            cgroup_ssid_enabled(i));
686
687         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
688         return 0;
689 }
690
691 /**
692  * cgroupstats_build - build and fill cgroupstats
693  * @stats: cgroupstats to fill information into
694  * @dentry: A dentry entry belonging to the cgroup for which stats have
695  * been requested.
696  *
697  * Build and fill cgroupstats so that taskstats can export it to user
698  * space.
699  */
700 int cgroupstats_build(struct cgroupstats *stats, struct dentry *dentry)
701 {
702         struct kernfs_node *kn = kernfs_node_from_dentry(dentry);
703         struct cgroup *cgrp;
704         struct css_task_iter it;
705         struct task_struct *tsk;
706
707         /* it should be kernfs_node belonging to cgroupfs and is a directory */
708         if (dentry->d_sb->s_type != &cgroup_fs_type || !kn ||
709             kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
710                 return -EINVAL;
711
712         mutex_lock(&cgroup_mutex);
713
714         /*
715          * We aren't being called from kernfs and there's no guarantee on
716          * @kn->priv's validity.  For this and css_tryget_online_from_dir(),
717          * @kn->priv is RCU safe.  Let's do the RCU dancing.
718          */
719         rcu_read_lock();
720         cgrp = rcu_dereference(*(void __rcu __force **)&kn->priv);
721         if (!cgrp || cgroup_is_dead(cgrp)) {
722                 rcu_read_unlock();
723                 mutex_unlock(&cgroup_mutex);
724                 return -ENOENT;
725         }
726         rcu_read_unlock();
727
728         css_task_iter_start(&cgrp->self, 0, &it);
729         while ((tsk = css_task_iter_next(&it))) {
730                 switch (tsk->state) {
731                 case TASK_RUNNING:
732                         stats->nr_running++;
733                         break;
734                 case TASK_INTERRUPTIBLE:
735                         stats->nr_sleeping++;
736                         break;
737                 case TASK_UNINTERRUPTIBLE:
738                         stats->nr_uninterruptible++;
739                         break;
740                 case TASK_STOPPED:
741                         stats->nr_stopped++;
742                         break;
743                 default:
744                         if (delayacct_is_task_waiting_on_io(tsk))
745                                 stats->nr_io_wait++;
746                         break;
747                 }
748         }
749         css_task_iter_end(&it);
750
751         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
752         return 0;
753 }
754
755 void cgroup1_check_for_release(struct cgroup *cgrp)
756 {
757         if (notify_on_release(cgrp) && !cgroup_is_populated(cgrp) &&
758             !css_has_online_children(&cgrp->self) && !cgroup_is_dead(cgrp))
759                 schedule_work(&cgrp->release_agent_work);
760 }
761
762 /*
763  * Notify userspace when a cgroup is released, by running the
764  * configured release agent with the name of the cgroup (path
765  * relative to the root of cgroup file system) as the argument.
766  *
767  * Most likely, this user command will try to rmdir this cgroup.
768  *
769  * This races with the possibility that some other task will be
770  * attached to this cgroup before it is removed, or that some other
771  * user task will 'mkdir' a child cgroup of this cgroup.  That's ok.
772  * The presumed 'rmdir' will fail quietly if this cgroup is no longer
773  * unused, and this cgroup will be reprieved from its death sentence,
774  * to continue to serve a useful existence.  Next time it's released,
775  * we will get notified again, if it still has 'notify_on_release' set.
776  *
777  * The final arg to call_usermodehelper() is UMH_WAIT_EXEC, which
778  * means only wait until the task is successfully execve()'d.  The
779  * separate release agent task is forked by call_usermodehelper(),
780  * then control in this thread returns here, without waiting for the
781  * release agent task.  We don't bother to wait because the caller of
782  * this routine has no use for the exit status of the release agent
783  * task, so no sense holding our caller up for that.
784  */
785 void cgroup1_release_agent(struct work_struct *work)
786 {
787         struct cgroup *cgrp =
788                 container_of(work, struct cgroup, release_agent_work);
789         char *pathbuf, *agentbuf;
790         char *argv[3], *envp[3];
791         int ret;
792
793         /* snoop agent path and exit early if empty */
794         if (!cgrp->root->release_agent_path[0])
795                 return;
796
797         /* prepare argument buffers */
798         pathbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
799         agentbuf = kmalloc(PATH_MAX, GFP_KERNEL);
800         if (!pathbuf || !agentbuf)
801                 goto out_free;
802
803         spin_lock(&release_agent_path_lock);
804         strlcpy(agentbuf, cgrp->root->release_agent_path, PATH_MAX);
805         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
806         if (!agentbuf[0])
807                 goto out_free;
808
809         ret = cgroup_path_ns(cgrp, pathbuf, PATH_MAX, &init_cgroup_ns);
810         if (ret < 0 || ret >= PATH_MAX)
811                 goto out_free;
812
813         argv[0] = agentbuf;
814         argv[1] = pathbuf;
815         argv[2] = NULL;
816
817         /* minimal command environment */
818         envp[0] = "HOME=/";
819         envp[1] = "PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin";
820         envp[2] = NULL;
821
822         call_usermodehelper(argv[0], argv, envp, UMH_WAIT_EXEC);
823 out_free:
824         kfree(agentbuf);
825         kfree(pathbuf);
826 }
827
828 /*
829  * cgroup_rename - Only allow simple rename of directories in place.
830  */
831 static int cgroup1_rename(struct kernfs_node *kn, struct kernfs_node *new_parent,
832                           const char *new_name_str)
833 {
834         struct cgroup *cgrp = kn->priv;
835         int ret;
836
837         /* do not accept '\n' to prevent making /proc/<pid>/cgroup unparsable */
838         if (strchr(new_name_str, '\n'))
839                 return -EINVAL;
840
841         if (kernfs_type(kn) != KERNFS_DIR)
842                 return -ENOTDIR;
843         if (kn->parent != new_parent)
844                 return -EIO;
845
846         /*
847          * We're gonna grab cgroup_mutex which nests outside kernfs
848          * active_ref.  kernfs_rename() doesn't require active_ref
849          * protection.  Break them before grabbing cgroup_mutex.
850          */
851         kernfs_break_active_protection(new_parent);
852         kernfs_break_active_protection(kn);
853
854         mutex_lock(&cgroup_mutex);
855
856         ret = kernfs_rename(kn, new_parent, new_name_str);
857         if (!ret)
858                 TRACE_CGROUP_PATH(rename, cgrp);
859
860         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
861
862         kernfs_unbreak_active_protection(kn);
863         kernfs_unbreak_active_protection(new_parent);
864         return ret;
865 }
866
867 static int cgroup1_show_options(struct seq_file *seq, struct kernfs_root *kf_root)
868 {
869         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
870         struct cgroup_subsys *ss;
871         int ssid;
872
873         for_each_subsys(ss, ssid)
874                 if (root->subsys_mask & (1 << ssid))
875                         seq_show_option(seq, ss->legacy_name, NULL);
876         if (root->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX)
877                 seq_puts(seq, ",noprefix");
878         if (root->flags & CGRP_ROOT_XATTR)
879                 seq_puts(seq, ",xattr");
880         if (root->flags & CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE)
881                 seq_puts(seq, ",cpuset_v2_mode");
882
883         spin_lock(&release_agent_path_lock);
884         if (strlen(root->release_agent_path))
885                 seq_show_option(seq, "release_agent",
886                                 root->release_agent_path);
887         spin_unlock(&release_agent_path_lock);
888
889         if (test_bit(CGRP_CPUSET_CLONE_CHILDREN, &root->cgrp.flags))
890                 seq_puts(seq, ",clone_children");
891         if (strlen(root->name))
892                 seq_show_option(seq, "name", root->name);
893         return 0;
894 }
895
896 enum cgroup1_param {
897         Opt_all,
898         Opt_clone_children,
899         Opt_cpuset_v2_mode,
900         Opt_name,
901         Opt_none,
902         Opt_noprefix,
903         Opt_release_agent,
904         Opt_xattr,
905 };
906
907 const struct fs_parameter_spec cgroup1_fs_parameters[] = {
908         fsparam_flag  ("all",           Opt_all),
909         fsparam_flag  ("clone_children", Opt_clone_children),
910         fsparam_flag  ("cpuset_v2_mode", Opt_cpuset_v2_mode),
911         fsparam_string("name",          Opt_name),
912         fsparam_flag  ("none",          Opt_none),
913         fsparam_flag  ("noprefix",      Opt_noprefix),
914         fsparam_string("release_agent", Opt_release_agent),
915         fsparam_flag  ("xattr",         Opt_xattr),
916         {}
917 };
918
919 int cgroup1_parse_param(struct fs_context *fc, struct fs_parameter *param)
920 {
921         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
922         struct cgroup_subsys *ss;
923         struct fs_parse_result result;
924         int opt, i;
925
926         opt = fs_parse(fc, cgroup1_fs_parameters, param, &result);
927         if (opt == -ENOPARAM) {
928                 if (strcmp(param->key, "source") == 0) {
929                         if (param->type != fs_value_is_string)
930                                 return invalf(fc, "Non-string source");
931                         if (fc->source)
932                                 return invalf(fc, "Multiple sources not supported");
933                         fc->source = param->string;
934                         param->string = NULL;
935                         return 0;
936                 }
937                 for_each_subsys(ss, i) {
938                         if (strcmp(param->key, ss->legacy_name))
939                                 continue;
940                         if (!cgroup_ssid_enabled(i) || cgroup1_ssid_disabled(i))
941                                 return invalfc(fc, "Disabled controller '%s'",
942                                                param->key);
943                         ctx->subsys_mask |= (1 << i);
944                         return 0;
945                 }
946                 return invalfc(fc, "Unknown subsys name '%s'", param->key);
947         }
948         if (opt < 0)
949                 return opt;
950
951         switch (opt) {
952         case Opt_none:
953                 /* Explicitly have no subsystems */
954                 ctx->none = true;
955                 break;
956         case Opt_all:
957                 ctx->all_ss = true;
958                 break;
959         case Opt_noprefix:
960                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_NOPREFIX;
961                 break;
962         case Opt_clone_children:
963                 ctx->cpuset_clone_children = true;
964                 break;
965         case Opt_cpuset_v2_mode:
966                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_CPUSET_V2_MODE;
967                 break;
968         case Opt_xattr:
969                 ctx->flags |= CGRP_ROOT_XATTR;
970                 break;
971         case Opt_release_agent:
972                 /* Specifying two release agents is forbidden */
973                 if (ctx->release_agent)
974                         return invalfc(fc, "release_agent respecified");
975                 /*
976                  * Release agent gets called with all capabilities,
977                  * require capabilities to set release agent.
978                  */
979                 if ((fc->user_ns != &init_user_ns) || !capable(CAP_SYS_ADMIN))
980                         return invalfc(fc, "Setting release_agent not allowed");
981                 ctx->release_agent = param->string;
982                 param->string = NULL;
983                 break;
984         case Opt_name:
985                 /* blocked by boot param? */
986                 if (cgroup_no_v1_named)
987                         return -ENOENT;
988                 /* Can't specify an empty name */
989                 if (!param->size)
990                         return invalfc(fc, "Empty name");
991                 if (param->size > MAX_CGROUP_ROOT_NAMELEN - 1)
992                         return invalfc(fc, "Name too long");
993                 /* Must match [\w.-]+ */
994                 for (i = 0; i < param->size; i++) {
995                         char c = param->string[i];
996                         if (isalnum(c))
997                                 continue;
998                         if ((c == '.') || (c == '-') || (c == '_'))
999                                 continue;
1000                         return invalfc(fc, "Invalid name");
1001                 }
1002                 /* Specifying two names is forbidden */
1003                 if (ctx->name)
1004                         return invalfc(fc, "name respecified");
1005                 ctx->name = param->string;
1006                 param->string = NULL;
1007                 break;
1008         }
1009         return 0;
1010 }
1011
1012 static int check_cgroupfs_options(struct fs_context *fc)
1013 {
1014         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1015         u16 mask = U16_MAX;
1016         u16 enabled = 0;
1017         struct cgroup_subsys *ss;
1018         int i;
1019
1020 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1021         mask = ~((u16)1 << cpuset_cgrp_id);
1022 #endif
1023         for_each_subsys(ss, i)
1024                 if (cgroup_ssid_enabled(i) && !cgroup1_ssid_disabled(i))
1025                         enabled |= 1 << i;
1026
1027         ctx->subsys_mask &= enabled;
1028
1029         /*
1030          * In absense of 'none', 'name=' or subsystem name options,
1031          * let's default to 'all'.
1032          */
1033         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->none && !ctx->name)
1034                 ctx->all_ss = true;
1035
1036         if (ctx->all_ss) {
1037                 /* Mutually exclusive option 'all' + subsystem name */
1038                 if (ctx->subsys_mask)
1039                         return invalfc(fc, "subsys name conflicts with all");
1040                 /* 'all' => select all the subsystems */
1041                 ctx->subsys_mask = enabled;
1042         }
1043
1044         /*
1045          * We either have to specify by name or by subsystems. (So all
1046          * empty hierarchies must have a name).
1047          */
1048         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->name)
1049                 return invalfc(fc, "Need name or subsystem set");
1050
1051         /*
1052          * Option noprefix was introduced just for backward compatibility
1053          * with the old cpuset, so we allow noprefix only if mounting just
1054          * the cpuset subsystem.
1055          */
1056         if ((ctx->flags & CGRP_ROOT_NOPREFIX) && (ctx->subsys_mask & mask))
1057                 return invalfc(fc, "noprefix used incorrectly");
1058
1059         /* Can't specify "none" and some subsystems */
1060         if (ctx->subsys_mask && ctx->none)
1061                 return invalfc(fc, "none used incorrectly");
1062
1063         return 0;
1064 }
1065
1066 int cgroup1_reconfigure(struct fs_context *fc)
1067 {
1068         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1069         struct kernfs_root *kf_root = kernfs_root_from_sb(fc->root->d_sb);
1070         struct cgroup_root *root = cgroup_root_from_kf(kf_root);
1071         int ret = 0;
1072         u16 added_mask, removed_mask;
1073
1074         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1075
1076         /* See what subsystems are wanted */
1077         ret = check_cgroupfs_options(fc);
1078         if (ret)
1079                 goto out_unlock;
1080
1081         if (ctx->subsys_mask != root->subsys_mask || ctx->release_agent)
1082                 pr_warn("option changes via remount are deprecated (pid=%d comm=%s)\n",
1083                         task_tgid_nr(current), current->comm);
1084
1085         added_mask = ctx->subsys_mask & ~root->subsys_mask;
1086         removed_mask = root->subsys_mask & ~ctx->subsys_mask;
1087
1088         /* Don't allow flags or name to change at remount */
1089         if ((ctx->flags ^ root->flags) ||
1090             (ctx->name && strcmp(ctx->name, root->name))) {
1091                 errorfc(fc, "option or name mismatch, new: 0x%x \"%s\", old: 0x%x \"%s\"",
1092                        ctx->flags, ctx->name ?: "", root->flags, root->name);
1093                 ret = -EINVAL;
1094                 goto out_unlock;
1095         }
1096
1097         /* remounting is not allowed for populated hierarchies */
1098         if (!list_empty(&root->cgrp.self.children)) {
1099                 ret = -EBUSY;
1100                 goto out_unlock;
1101         }
1102
1103         ret = rebind_subsystems(root, added_mask);
1104         if (ret)
1105                 goto out_unlock;
1106
1107         WARN_ON(rebind_subsystems(&cgrp_dfl_root, removed_mask));
1108
1109         if (ctx->release_agent) {
1110                 spin_lock(&release_agent_path_lock);
1111                 strcpy(root->release_agent_path, ctx->release_agent);
1112                 spin_unlock(&release_agent_path_lock);
1113         }
1114
1115         trace_cgroup_remount(root);
1116
1117  out_unlock:
1118         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1119         return ret;
1120 }
1121
1122 struct kernfs_syscall_ops cgroup1_kf_syscall_ops = {
1123         .rename                 = cgroup1_rename,
1124         .show_options           = cgroup1_show_options,
1125         .mkdir                  = cgroup_mkdir,
1126         .rmdir                  = cgroup_rmdir,
1127         .show_path              = cgroup_show_path,
1128 };
1129
1130 /*
1131  * The guts of cgroup1 mount - find or create cgroup_root to use.
1132  * Called with cgroup_mutex held; returns 0 on success, -E... on
1133  * error and positive - in case when the candidate is busy dying.
1134  * On success it stashes a reference to cgroup_root into given
1135  * cgroup_fs_context; that reference is *NOT* counting towards the
1136  * cgroup_root refcount.
1137  */
1138 static int cgroup1_root_to_use(struct fs_context *fc)
1139 {
1140         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1141         struct cgroup_root *root;
1142         struct cgroup_subsys *ss;
1143         int i, ret;
1144
1145         /* First find the desired set of subsystems */
1146         ret = check_cgroupfs_options(fc);
1147         if (ret)
1148                 return ret;
1149
1150         /*
1151          * Destruction of cgroup root is asynchronous, so subsystems may
1152          * still be dying after the previous unmount.  Let's drain the
1153          * dying subsystems.  We just need to ensure that the ones
1154          * unmounted previously finish dying and don't care about new ones
1155          * starting.  Testing ref liveliness is good enough.
1156          */
1157         for_each_subsys(ss, i) {
1158                 if (!(ctx->subsys_mask & (1 << i)) ||
1159                     ss->root == &cgrp_dfl_root)
1160                         continue;
1161
1162                 if (!percpu_ref_tryget_live(&ss->root->cgrp.self.refcnt))
1163                         return 1;       /* restart */
1164                 cgroup_put(&ss->root->cgrp);
1165         }
1166
1167         for_each_root(root) {
1168                 bool name_match = false;
1169
1170                 if (root == &cgrp_dfl_root)
1171                         continue;
1172
1173                 /*
1174                  * If we asked for a name then it must match.  Also, if
1175                  * name matches but sybsys_mask doesn't, we should fail.
1176                  * Remember whether name matched.
1177                  */
1178                 if (ctx->name) {
1179                         if (strcmp(ctx->name, root->name))
1180                                 continue;
1181                         name_match = true;
1182                 }
1183
1184                 /*
1185                  * If we asked for subsystems (or explicitly for no
1186                  * subsystems) then they must match.
1187                  */
1188                 if ((ctx->subsys_mask || ctx->none) &&
1189                     (ctx->subsys_mask != root->subsys_mask)) {
1190                         if (!name_match)
1191                                 continue;
1192                         return -EBUSY;
1193                 }
1194
1195                 if (root->flags ^ ctx->flags)
1196                         pr_warn("new mount options do not match the existing superblock, will be ignored\n");
1197
1198                 ctx->root = root;
1199                 return 0;
1200         }
1201
1202         /*
1203          * No such thing, create a new one.  name= matching without subsys
1204          * specification is allowed for already existing hierarchies but we
1205          * can't create new one without subsys specification.
1206          */
1207         if (!ctx->subsys_mask && !ctx->none)
1208                 return invalfc(fc, "No subsys list or none specified");
1209
1210         /* Hierarchies may only be created in the initial cgroup namespace. */
1211         if (ctx->ns != &init_cgroup_ns)
1212                 return -EPERM;
1213
1214         root = kzalloc(sizeof(*root), GFP_KERNEL);
1215         if (!root)
1216                 return -ENOMEM;
1217
1218         ctx->root = root;
1219         init_cgroup_root(ctx);
1220
1221         ret = cgroup_setup_root(root, ctx->subsys_mask);
1222         if (ret)
1223                 cgroup_free_root(root);
1224         return ret;
1225 }
1226
1227 int cgroup1_get_tree(struct fs_context *fc)
1228 {
1229         struct cgroup_fs_context *ctx = cgroup_fc2context(fc);
1230         int ret;
1231
1232         /* Check if the caller has permission to mount. */
1233         if (!ns_capable(ctx->ns->user_ns, CAP_SYS_ADMIN))
1234                 return -EPERM;
1235
1236         cgroup_lock_and_drain_offline(&cgrp_dfl_root.cgrp);
1237
1238         ret = cgroup1_root_to_use(fc);
1239         if (!ret && !percpu_ref_tryget_live(&ctx->root->cgrp.self.refcnt))
1240                 ret = 1;        /* restart */
1241
1242         mutex_unlock(&cgroup_mutex);
1243
1244         if (!ret)
1245                 ret = cgroup_do_get_tree(fc);
1246
1247         if (!ret && percpu_ref_is_dying(&ctx->root->cgrp.self.refcnt)) {
1248                 fc_drop_locked(fc);
1249                 ret = 1;
1250         }
1251
1252         if (unlikely(ret > 0)) {
1253                 msleep(10);
1254                 return restart_syscall();
1255         }
1256         return ret;
1257 }
1258
1259 static int __init cgroup1_wq_init(void)
1260 {
1261         /*
1262          * Used to destroy pidlists and separate to serve as flush domain.
1263          * Cap @max_active to 1 too.
1264          */
1265         cgroup_pidlist_destroy_wq = alloc_workqueue("cgroup_pidlist_destroy",
1266                                                     0, 1);
1267         BUG_ON(!cgroup_pidlist_destroy_wq);
1268         return 0;
1269 }
1270 core_initcall(cgroup1_wq_init);
1271
1272 static int __init cgroup_no_v1(char *str)
1273 {
1274         struct cgroup_subsys *ss;
1275         char *token;
1276         int i;
1277
1278         while ((token = strsep(&str, ",")) != NULL) {
1279                 if (!*token)
1280                         continue;
1281
1282                 if (!strcmp(token, "all")) {
1283                         cgroup_no_v1_mask = U16_MAX;
1284                         continue;
1285                 }
1286
1287                 if (!strcmp(token, "named")) {
1288                         cgroup_no_v1_named = true;
1289                         continue;
1290                 }
1291
1292                 for_each_subsys(ss, i) {
1293                         if (strcmp(token, ss->name) &&
1294                             strcmp(token, ss->legacy_name))
1295                                 continue;
1296
1297                         cgroup_no_v1_mask |= 1 << i;
1298                 }
1299         }
1300         return 1;
1301 }
1302 __setup("cgroup_no_v1=", cgroup_no_v1);