GNU Linux-libre 4.9.326-gnu1
[releases.git] / kernel / locking / rwsem-xadd.c
1 /* rwsem.c: R/W semaphores: contention handling functions
2  *
3  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com).
4  * Derived from arch/i386/kernel/semaphore.c
5  *
6  * Writer lock-stealing by Alex Shi <alex.shi@intel.com>
7  * and Michel Lespinasse <walken@google.com>
8  *
9  * Optimistic spinning by Tim Chen <tim.c.chen@intel.com>
10  * and Davidlohr Bueso <davidlohr@hp.com>. Based on mutexes.
11  */
12 #include <linux/rwsem.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/sched/rt.h>
17 #include <linux/osq_lock.h>
18
19 #include "rwsem.h"
20
21 /*
22  * Guide to the rw_semaphore's count field for common values.
23  * (32-bit case illustrated, similar for 64-bit)
24  *
25  * 0x0000000X   (1) X readers active or attempting lock, no writer waiting
26  *                  X = #active_readers + #readers attempting to lock
27  *                  (X*ACTIVE_BIAS)
28  *
29  * 0x00000000   rwsem is unlocked, and no one is waiting for the lock or
30  *              attempting to read lock or write lock.
31  *
32  * 0xffff000X   (1) X readers active or attempting lock, with waiters for lock
33  *                  X = #active readers + # readers attempting lock
34  *                  (X*ACTIVE_BIAS + WAITING_BIAS)
35  *              (2) 1 writer attempting lock, no waiters for lock
36  *                  X-1 = #active readers + #readers attempting lock
37  *                  ((X-1)*ACTIVE_BIAS + ACTIVE_WRITE_BIAS)
38  *              (3) 1 writer active, no waiters for lock
39  *                  X-1 = #active readers + #readers attempting lock
40  *                  ((X-1)*ACTIVE_BIAS + ACTIVE_WRITE_BIAS)
41  *
42  * 0xffff0001   (1) 1 reader active or attempting lock, waiters for lock
43  *                  (WAITING_BIAS + ACTIVE_BIAS)
44  *              (2) 1 writer active or attempting lock, no waiters for lock
45  *                  (ACTIVE_WRITE_BIAS)
46  *
47  * 0xffff0000   (1) There are writers or readers queued but none active
48  *                  or in the process of attempting lock.
49  *                  (WAITING_BIAS)
50  *              Note: writer can attempt to steal lock for this count by adding
51  *              ACTIVE_WRITE_BIAS in cmpxchg and checking the old count
52  *
53  * 0xfffe0001   (1) 1 writer active, or attempting lock. Waiters on queue.
54  *                  (ACTIVE_WRITE_BIAS + WAITING_BIAS)
55  *
56  * Note: Readers attempt to lock by adding ACTIVE_BIAS in down_read and checking
57  *       the count becomes more than 0 for successful lock acquisition,
58  *       i.e. the case where there are only readers or nobody has lock.
59  *       (1st and 2nd case above).
60  *
61  *       Writers attempt to lock by adding ACTIVE_WRITE_BIAS in down_write and
62  *       checking the count becomes ACTIVE_WRITE_BIAS for successful lock
63  *       acquisition (i.e. nobody else has lock or attempts lock).  If
64  *       unsuccessful, in rwsem_down_write_failed, we'll check to see if there
65  *       are only waiters but none active (5th case above), and attempt to
66  *       steal the lock.
67  *
68  */
69
70 /*
71  * Initialize an rwsem:
72  */
73 void __init_rwsem(struct rw_semaphore *sem, const char *name,
74                   struct lock_class_key *key)
75 {
76 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
77         /*
78          * Make sure we are not reinitializing a held semaphore:
79          */
80         debug_check_no_locks_freed((void *)sem, sizeof(*sem));
81         lockdep_init_map(&sem->dep_map, name, key, 0);
82 #endif
83         atomic_long_set(&sem->count, RWSEM_UNLOCKED_VALUE);
84         raw_spin_lock_init(&sem->wait_lock);
85         INIT_LIST_HEAD(&sem->wait_list);
86 #ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
87         sem->owner = NULL;
88         osq_lock_init(&sem->osq);
89 #endif
90 }
91
92 EXPORT_SYMBOL(__init_rwsem);
93
94 enum rwsem_waiter_type {
95         RWSEM_WAITING_FOR_WRITE,
96         RWSEM_WAITING_FOR_READ
97 };
98
99 struct rwsem_waiter {
100         struct list_head list;
101         struct task_struct *task;
102         enum rwsem_waiter_type type;
103 };
104
105 enum rwsem_wake_type {
106         RWSEM_WAKE_ANY,         /* Wake whatever's at head of wait list */
107         RWSEM_WAKE_READERS,     /* Wake readers only */
108         RWSEM_WAKE_READ_OWNED   /* Waker thread holds the read lock */
109 };
110
111 /*
112  * handle the lock release when processes blocked on it that can now run
113  * - if we come here from up_xxxx(), then:
114  *   - the 'active part' of count (&0x0000ffff) reached 0 (but may have changed)
115  *   - the 'waiting part' of count (&0xffff0000) is -ve (and will still be so)
116  * - there must be someone on the queue
117  * - the wait_lock must be held by the caller
118  * - tasks are marked for wakeup, the caller must later invoke wake_up_q()
119  *   to actually wakeup the blocked task(s) and drop the reference count,
120  *   preferably when the wait_lock is released
121  * - woken process blocks are discarded from the list after having task zeroed
122  * - writers are only marked woken if downgrading is false
123  */
124 static void __rwsem_mark_wake(struct rw_semaphore *sem,
125                               enum rwsem_wake_type wake_type,
126                               struct wake_q_head *wake_q)
127 {
128         struct rwsem_waiter *waiter, *tmp;
129         long oldcount, woken = 0, adjustment = 0;
130         struct list_head wlist;
131
132         /*
133          * Take a peek at the queue head waiter such that we can determine
134          * the wakeup(s) to perform.
135          */
136         waiter = list_first_entry(&sem->wait_list, struct rwsem_waiter, list);
137
138         if (waiter->type == RWSEM_WAITING_FOR_WRITE) {
139                 if (wake_type == RWSEM_WAKE_ANY) {
140                         /*
141                          * Mark writer at the front of the queue for wakeup.
142                          * Until the task is actually later awoken later by
143                          * the caller, other writers are able to steal it.
144                          * Readers, on the other hand, will block as they
145                          * will notice the queued writer.
146                          */
147                         wake_q_add(wake_q, waiter->task);
148                 }
149
150                 return;
151         }
152
153         /*
154          * Writers might steal the lock before we grant it to the next reader.
155          * We prefer to do the first reader grant before counting readers
156          * so we can bail out early if a writer stole the lock.
157          */
158         if (wake_type != RWSEM_WAKE_READ_OWNED) {
159                 adjustment = RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
160  try_reader_grant:
161                 oldcount = atomic_long_fetch_add(adjustment, &sem->count);
162                 if (unlikely(oldcount < RWSEM_WAITING_BIAS)) {
163                         /*
164                          * If the count is still less than RWSEM_WAITING_BIAS
165                          * after removing the adjustment, it is assumed that
166                          * a writer has stolen the lock. We have to undo our
167                          * reader grant.
168                          */
169                         if (atomic_long_add_return(-adjustment, &sem->count) <
170                             RWSEM_WAITING_BIAS)
171                                 return;
172
173                         /* Last active locker left. Retry waking readers. */
174                         goto try_reader_grant;
175                 }
176                 /*
177                  * It is not really necessary to set it to reader-owned here,
178                  * but it gives the spinners an early indication that the
179                  * readers now have the lock.
180                  */
181                 rwsem_set_reader_owned(sem);
182         }
183
184         /*
185          * Grant an infinite number of read locks to the readers at the front
186          * of the queue. We know that woken will be at least 1 as we accounted
187          * for above. Note we increment the 'active part' of the count by the
188          * number of readers before waking any processes up.
189          *
190          * We have to do wakeup in 2 passes to prevent the possibility that
191          * the reader count may be decremented before it is incremented. It
192          * is because the to-be-woken waiter may not have slept yet. So it
193          * may see waiter->task got cleared, finish its critical section and
194          * do an unlock before the reader count increment.
195          *
196          * 1) Collect the read-waiters in a separate list, count them and
197          *    fully increment the reader count in rwsem.
198          * 2) For each waiters in the new list, clear waiter->task and
199          *    put them into wake_q to be woken up later.
200          */
201         list_for_each_entry(waiter, &sem->wait_list, list) {
202                 if (waiter->type == RWSEM_WAITING_FOR_WRITE)
203                         break;
204
205                 woken++;
206         }
207         list_cut_before(&wlist, &sem->wait_list, &waiter->list);
208
209         adjustment = woken * RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS - adjustment;
210         if (list_empty(&sem->wait_list)) {
211                 /* hit end of list above */
212                 adjustment -= RWSEM_WAITING_BIAS;
213         }
214
215         if (adjustment)
216                 atomic_long_add(adjustment, &sem->count);
217
218         /* 2nd pass */
219         list_for_each_entry_safe(waiter, tmp, &wlist, list) {
220                 struct task_struct *tsk;
221
222                 tsk = waiter->task;
223                 get_task_struct(tsk);
224
225                 /*
226                  * Ensure calling get_task_struct() before setting the reader
227                  * waiter to nil such that rwsem_down_read_failed() cannot
228                  * race with do_exit() by always holding a reference count
229                  * to the task to wakeup.
230                  */
231                 smp_store_release(&waiter->task, NULL);
232                 /*
233                  * Ensure issuing the wakeup (either by us or someone else)
234                  * after setting the reader waiter to nil.
235                  */
236                 wake_q_add(wake_q, tsk);
237                 /* wake_q_add() already take the task ref */
238                 put_task_struct(tsk);
239         }
240 }
241
242 /*
243  * Wait for the read lock to be granted
244  */
245 __visible
246 struct rw_semaphore __sched *rwsem_down_read_failed(struct rw_semaphore *sem)
247 {
248         long count, adjustment = -RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS;
249         struct rwsem_waiter waiter;
250         struct task_struct *tsk = current;
251         WAKE_Q(wake_q);
252
253         waiter.task = tsk;
254         waiter.type = RWSEM_WAITING_FOR_READ;
255
256         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
257         if (list_empty(&sem->wait_list))
258                 adjustment += RWSEM_WAITING_BIAS;
259         list_add_tail(&waiter.list, &sem->wait_list);
260
261         /* we're now waiting on the lock, but no longer actively locking */
262         count = atomic_long_add_return(adjustment, &sem->count);
263
264         /*
265          * If there are no active locks, wake the front queued process(es).
266          *
267          * If there are no writers and we are first in the queue,
268          * wake our own waiter to join the existing active readers !
269          */
270         if (count == RWSEM_WAITING_BIAS ||
271             (count > RWSEM_WAITING_BIAS &&
272              adjustment != -RWSEM_ACTIVE_READ_BIAS))
273                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
274
275         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
276         wake_up_q(&wake_q);
277
278         /* wait to be given the lock */
279         while (true) {
280                 set_task_state(tsk, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
281                 if (!waiter.task)
282                         break;
283                 schedule();
284         }
285
286         __set_task_state(tsk, TASK_RUNNING);
287         return sem;
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_read_failed);
290
291 /*
292  * This function must be called with the sem->wait_lock held to prevent
293  * race conditions between checking the rwsem wait list and setting the
294  * sem->count accordingly.
295  */
296 static inline bool rwsem_try_write_lock(long count, struct rw_semaphore *sem)
297 {
298         /*
299          * Avoid trying to acquire write lock if count isn't RWSEM_WAITING_BIAS.
300          */
301         if (count != RWSEM_WAITING_BIAS)
302                 return false;
303
304         /*
305          * Acquire the lock by trying to set it to ACTIVE_WRITE_BIAS. If there
306          * are other tasks on the wait list, we need to add on WAITING_BIAS.
307          */
308         count = list_is_singular(&sem->wait_list) ?
309                         RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS :
310                         RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS + RWSEM_WAITING_BIAS;
311
312         if (atomic_long_cmpxchg_acquire(&sem->count, RWSEM_WAITING_BIAS, count)
313                                                         == RWSEM_WAITING_BIAS) {
314                 rwsem_set_owner(sem);
315                 return true;
316         }
317
318         return false;
319 }
320
321 #ifdef CONFIG_RWSEM_SPIN_ON_OWNER
322 /*
323  * Try to acquire write lock before the writer has been put on wait queue.
324  */
325 static inline bool rwsem_try_write_lock_unqueued(struct rw_semaphore *sem)
326 {
327         long old, count = atomic_long_read(&sem->count);
328
329         while (true) {
330                 if (!(count == 0 || count == RWSEM_WAITING_BIAS))
331                         return false;
332
333                 old = atomic_long_cmpxchg_acquire(&sem->count, count,
334                                       count + RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS);
335                 if (old == count) {
336                         rwsem_set_owner(sem);
337                         return true;
338                 }
339
340                 count = old;
341         }
342 }
343
344 static inline bool rwsem_can_spin_on_owner(struct rw_semaphore *sem)
345 {
346         struct task_struct *owner;
347         bool ret = true;
348
349         if (need_resched())
350                 return false;
351
352         rcu_read_lock();
353         owner = READ_ONCE(sem->owner);
354         if (!rwsem_owner_is_writer(owner)) {
355                 /*
356                  * Don't spin if the rwsem is readers owned.
357                  */
358                 ret = !rwsem_owner_is_reader(owner);
359                 goto done;
360         }
361
362         ret = owner->on_cpu;
363 done:
364         rcu_read_unlock();
365         return ret;
366 }
367
368 /*
369  * Return true only if we can still spin on the owner field of the rwsem.
370  */
371 static noinline bool rwsem_spin_on_owner(struct rw_semaphore *sem)
372 {
373         struct task_struct *owner = READ_ONCE(sem->owner);
374
375         if (!rwsem_owner_is_writer(owner))
376                 goto out;
377
378         rcu_read_lock();
379         while (sem->owner == owner) {
380                 /*
381                  * Ensure we emit the owner->on_cpu, dereference _after_
382                  * checking sem->owner still matches owner, if that fails,
383                  * owner might point to free()d memory, if it still matches,
384                  * the rcu_read_lock() ensures the memory stays valid.
385                  */
386                 barrier();
387
388                 /* abort spinning when need_resched or owner is not running */
389                 if (!owner->on_cpu || need_resched()) {
390                         rcu_read_unlock();
391                         return false;
392                 }
393
394                 cpu_relax_lowlatency();
395         }
396         rcu_read_unlock();
397 out:
398         /*
399          * If there is a new owner or the owner is not set, we continue
400          * spinning.
401          */
402         return !rwsem_owner_is_reader(READ_ONCE(sem->owner));
403 }
404
405 static bool rwsem_optimistic_spin(struct rw_semaphore *sem)
406 {
407         bool taken = false;
408
409         preempt_disable();
410
411         /* sem->wait_lock should not be held when doing optimistic spinning */
412         if (!rwsem_can_spin_on_owner(sem))
413                 goto done;
414
415         if (!osq_lock(&sem->osq))
416                 goto done;
417
418         /*
419          * Optimistically spin on the owner field and attempt to acquire the
420          * lock whenever the owner changes. Spinning will be stopped when:
421          *  1) the owning writer isn't running; or
422          *  2) readers own the lock as we can't determine if they are
423          *     actively running or not.
424          */
425         while (rwsem_spin_on_owner(sem)) {
426                 /*
427                  * Try to acquire the lock
428                  */
429                 if (rwsem_try_write_lock_unqueued(sem)) {
430                         taken = true;
431                         break;
432                 }
433
434                 /*
435                  * When there's no owner, we might have preempted between the
436                  * owner acquiring the lock and setting the owner field. If
437                  * we're an RT task that will live-lock because we won't let
438                  * the owner complete.
439                  */
440                 if (!sem->owner && (need_resched() || rt_task(current)))
441                         break;
442
443                 /*
444                  * The cpu_relax() call is a compiler barrier which forces
445                  * everything in this loop to be re-loaded. We don't need
446                  * memory barriers as we'll eventually observe the right
447                  * values at the cost of a few extra spins.
448                  */
449                 cpu_relax_lowlatency();
450         }
451         osq_unlock(&sem->osq);
452 done:
453         preempt_enable();
454         return taken;
455 }
456
457 /*
458  * Return true if the rwsem has active spinner
459  */
460 static inline bool rwsem_has_spinner(struct rw_semaphore *sem)
461 {
462         return osq_is_locked(&sem->osq);
463 }
464
465 #else
466 static bool rwsem_optimistic_spin(struct rw_semaphore *sem)
467 {
468         return false;
469 }
470
471 static inline bool rwsem_has_spinner(struct rw_semaphore *sem)
472 {
473         return false;
474 }
475 #endif
476
477 /*
478  * Wait until we successfully acquire the write lock
479  */
480 static inline struct rw_semaphore *
481 __rwsem_down_write_failed_common(struct rw_semaphore *sem, int state)
482 {
483         long count;
484         bool waiting = true; /* any queued threads before us */
485         struct rwsem_waiter waiter;
486         struct rw_semaphore *ret = sem;
487         WAKE_Q(wake_q);
488
489         /* undo write bias from down_write operation, stop active locking */
490         count = atomic_long_sub_return(RWSEM_ACTIVE_WRITE_BIAS, &sem->count);
491
492         /* do optimistic spinning and steal lock if possible */
493         if (rwsem_optimistic_spin(sem))
494                 return sem;
495
496         /*
497          * Optimistic spinning failed, proceed to the slowpath
498          * and block until we can acquire the sem.
499          */
500         waiter.task = current;
501         waiter.type = RWSEM_WAITING_FOR_WRITE;
502
503         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
504
505         /* account for this before adding a new element to the list */
506         if (list_empty(&sem->wait_list))
507                 waiting = false;
508
509         list_add_tail(&waiter.list, &sem->wait_list);
510
511         /* we're now waiting on the lock, but no longer actively locking */
512         if (waiting) {
513                 count = atomic_long_read(&sem->count);
514
515                 /*
516                  * If there were already threads queued before us and there are
517                  * no active writers, the lock must be read owned; so we try to
518                  * wake any read locks that were queued ahead of us.
519                  */
520                 if (count > RWSEM_WAITING_BIAS) {
521                         WAKE_Q(wake_q);
522
523                         __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_READERS, &wake_q);
524                         /*
525                          * The wakeup is normally called _after_ the wait_lock
526                          * is released, but given that we are proactively waking
527                          * readers we can deal with the wake_q overhead as it is
528                          * similar to releasing and taking the wait_lock again
529                          * for attempting rwsem_try_write_lock().
530                          */
531                         wake_up_q(&wake_q);
532                 }
533
534         } else
535                 count = atomic_long_add_return(RWSEM_WAITING_BIAS, &sem->count);
536
537         /* wait until we successfully acquire the lock */
538         set_current_state(state);
539         while (true) {
540                 if (rwsem_try_write_lock(count, sem))
541                         break;
542                 raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
543
544                 /* Block until there are no active lockers. */
545                 do {
546                         if (signal_pending_state(state, current))
547                                 goto out_nolock;
548
549                         schedule();
550                         set_current_state(state);
551                 } while ((count = atomic_long_read(&sem->count)) & RWSEM_ACTIVE_MASK);
552
553                 raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
554         }
555         __set_current_state(TASK_RUNNING);
556         list_del(&waiter.list);
557         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
558
559         return ret;
560
561 out_nolock:
562         __set_current_state(TASK_RUNNING);
563         raw_spin_lock_irq(&sem->wait_lock);
564         list_del(&waiter.list);
565         if (list_empty(&sem->wait_list))
566                 atomic_long_add(-RWSEM_WAITING_BIAS, &sem->count);
567         else
568                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
569         raw_spin_unlock_irq(&sem->wait_lock);
570         wake_up_q(&wake_q);
571
572         return ERR_PTR(-EINTR);
573 }
574
575 __visible struct rw_semaphore * __sched
576 rwsem_down_write_failed(struct rw_semaphore *sem)
577 {
578         return __rwsem_down_write_failed_common(sem, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
579 }
580 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_write_failed);
581
582 __visible struct rw_semaphore * __sched
583 rwsem_down_write_failed_killable(struct rw_semaphore *sem)
584 {
585         return __rwsem_down_write_failed_common(sem, TASK_KILLABLE);
586 }
587 EXPORT_SYMBOL(rwsem_down_write_failed_killable);
588
589 /*
590  * handle waking up a waiter on the semaphore
591  * - up_read/up_write has decremented the active part of count if we come here
592  */
593 __visible
594 struct rw_semaphore *rwsem_wake(struct rw_semaphore *sem)
595 {
596         unsigned long flags;
597         WAKE_Q(wake_q);
598
599         /*
600         * __rwsem_down_write_failed_common(sem)
601         *   rwsem_optimistic_spin(sem)
602         *     osq_unlock(sem->osq)
603         *   ...
604         *   atomic_long_add_return(&sem->count)
605         *
606         *      - VS -
607         *
608         *              __up_write()
609         *                if (atomic_long_sub_return_release(&sem->count) < 0)
610         *                  rwsem_wake(sem)
611         *                    osq_is_locked(&sem->osq)
612         *
613         * And __up_write() must observe !osq_is_locked() when it observes the
614         * atomic_long_add_return() in order to not miss a wakeup.
615         *
616         * This boils down to:
617         *
618         * [S.rel] X = 1                [RmW] r0 = (Y += 0)
619         *         MB                         RMB
620         * [RmW]   Y += 1               [L]   r1 = X
621         *
622         * exists (r0=1 /\ r1=0)
623         */
624         smp_rmb();
625
626         /*
627          * If a spinner is present, it is not necessary to do the wakeup.
628          * Try to do wakeup only if the trylock succeeds to minimize
629          * spinlock contention which may introduce too much delay in the
630          * unlock operation.
631          *
632          *    spinning writer           up_write/up_read caller
633          *    ---------------           -----------------------
634          * [S]   osq_unlock()           [L]   osq
635          *       MB                           RMB
636          * [RmW] rwsem_try_write_lock() [RmW] spin_trylock(wait_lock)
637          *
638          * Here, it is important to make sure that there won't be a missed
639          * wakeup while the rwsem is free and the only spinning writer goes
640          * to sleep without taking the rwsem. Even when the spinning writer
641          * is just going to break out of the waiting loop, it will still do
642          * a trylock in rwsem_down_write_failed() before sleeping. IOW, if
643          * rwsem_has_spinner() is true, it will guarantee at least one
644          * trylock attempt on the rwsem later on.
645          */
646         if (rwsem_has_spinner(sem)) {
647                 /*
648                  * The smp_rmb() here is to make sure that the spinner
649                  * state is consulted before reading the wait_lock.
650                  */
651                 smp_rmb();
652                 if (!raw_spin_trylock_irqsave(&sem->wait_lock, flags))
653                         return sem;
654                 goto locked;
655         }
656         raw_spin_lock_irqsave(&sem->wait_lock, flags);
657 locked:
658
659         if (!list_empty(&sem->wait_list))
660                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_ANY, &wake_q);
661
662         raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->wait_lock, flags);
663         wake_up_q(&wake_q);
664
665         return sem;
666 }
667 EXPORT_SYMBOL(rwsem_wake);
668
669 /*
670  * downgrade a write lock into a read lock
671  * - caller incremented waiting part of count and discovered it still negative
672  * - just wake up any readers at the front of the queue
673  */
674 __visible
675 struct rw_semaphore *rwsem_downgrade_wake(struct rw_semaphore *sem)
676 {
677         unsigned long flags;
678         WAKE_Q(wake_q);
679
680         raw_spin_lock_irqsave(&sem->wait_lock, flags);
681
682         if (!list_empty(&sem->wait_list))
683                 __rwsem_mark_wake(sem, RWSEM_WAKE_READ_OWNED, &wake_q);
684
685         raw_spin_unlock_irqrestore(&sem->wait_lock, flags);
686         wake_up_q(&wake_q);
687
688         return sem;
689 }
690 EXPORT_SYMBOL(rwsem_downgrade_wake);