]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - kernel/locking/mutex.c
sched/core: Remove set_task_state()
[linux.git] / kernel / locking / mutex.c
1 /*
2  * kernel/locking/mutex.c
3  *
4  * Mutexes: blocking mutual exclusion locks
5  *
6  * Started by Ingo Molnar:
7  *
8  *  Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Red Hat, Inc., Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
9  *
10  * Many thanks to Arjan van de Ven, Thomas Gleixner, Steven Rostedt and
11  * David Howells for suggestions and improvements.
12  *
13  *  - Adaptive spinning for mutexes by Peter Zijlstra. (Ported to mainline
14  *    from the -rt tree, where it was originally implemented for rtmutexes
15  *    by Steven Rostedt, based on work by Gregory Haskins, Peter Morreale
16  *    and Sven Dietrich.
17  *
18  * Also see Documentation/locking/mutex-design.txt.
19  */
20 #include <linux/mutex.h>
21 #include <linux/ww_mutex.h>
22 #include <linux/sched.h>
23 #include <linux/sched/rt.h>
24 #include <linux/export.h>
25 #include <linux/spinlock.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/debug_locks.h>
28 #include <linux/osq_lock.h>
29
30 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
31 # include "mutex-debug.h"
32 #else
33 # include "mutex.h"
34 #endif
35
36 void
37 __mutex_init(struct mutex *lock, const char *name, struct lock_class_key *key)
38 {
39         atomic_long_set(&lock->owner, 0);
40         spin_lock_init(&lock->wait_lock);
41         INIT_LIST_HEAD(&lock->wait_list);
42 #ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
43         osq_lock_init(&lock->osq);
44 #endif
45
46         debug_mutex_init(lock, name, key);
47 }
48 EXPORT_SYMBOL(__mutex_init);
49
50 /*
51  * @owner: contains: 'struct task_struct *' to the current lock owner,
52  * NULL means not owned. Since task_struct pointers are aligned at
53  * ARCH_MIN_TASKALIGN (which is at least sizeof(void *)), we have low
54  * bits to store extra state.
55  *
56  * Bit0 indicates a non-empty waiter list; unlock must issue a wakeup.
57  * Bit1 indicates unlock needs to hand the lock to the top-waiter
58  */
59 #define MUTEX_FLAG_WAITERS      0x01
60 #define MUTEX_FLAG_HANDOFF      0x02
61
62 #define MUTEX_FLAGS             0x03
63
64 static inline struct task_struct *__owner_task(unsigned long owner)
65 {
66         return (struct task_struct *)(owner & ~MUTEX_FLAGS);
67 }
68
69 static inline unsigned long __owner_flags(unsigned long owner)
70 {
71         return owner & MUTEX_FLAGS;
72 }
73
74 /*
75  * Actual trylock that will work on any unlocked state.
76  *
77  * When setting the owner field, we must preserve the low flag bits.
78  *
79  * Be careful with @handoff, only set that in a wait-loop (where you set
80  * HANDOFF) to avoid recursive lock attempts.
81  */
82 static inline bool __mutex_trylock(struct mutex *lock, const bool handoff)
83 {
84         unsigned long owner, curr = (unsigned long)current;
85
86         owner = atomic_long_read(&lock->owner);
87         for (;;) { /* must loop, can race against a flag */
88                 unsigned long old, flags = __owner_flags(owner);
89
90                 if (__owner_task(owner)) {
91                         if (handoff && unlikely(__owner_task(owner) == current)) {
92                                 /*
93                                  * Provide ACQUIRE semantics for the lock-handoff.
94                                  *
95                                  * We cannot easily use load-acquire here, since
96                                  * the actual load is a failed cmpxchg, which
97                                  * doesn't imply any barriers.
98                                  *
99                                  * Also, this is a fairly unlikely scenario, and
100                                  * this contains the cost.
101                                  */
102                                 smp_mb(); /* ACQUIRE */
103                                 return true;
104                         }
105
106                         return false;
107                 }
108
109                 /*
110                  * We set the HANDOFF bit, we must make sure it doesn't live
111                  * past the point where we acquire it. This would be possible
112                  * if we (accidentally) set the bit on an unlocked mutex.
113                  */
114                 if (handoff)
115                         flags &= ~MUTEX_FLAG_HANDOFF;
116
117                 old = atomic_long_cmpxchg_acquire(&lock->owner, owner, curr | flags);
118                 if (old == owner)
119                         return true;
120
121                 owner = old;
122         }
123 }
124
125 #ifndef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
126 /*
127  * Lockdep annotations are contained to the slow paths for simplicity.
128  * There is nothing that would stop spreading the lockdep annotations outwards
129  * except more code.
130  */
131
132 /*
133  * Optimistic trylock that only works in the uncontended case. Make sure to
134  * follow with a __mutex_trylock() before failing.
135  */
136 static __always_inline bool __mutex_trylock_fast(struct mutex *lock)
137 {
138         unsigned long curr = (unsigned long)current;
139
140         if (!atomic_long_cmpxchg_acquire(&lock->owner, 0UL, curr))
141                 return true;
142
143         return false;
144 }
145
146 static __always_inline bool __mutex_unlock_fast(struct mutex *lock)
147 {
148         unsigned long curr = (unsigned long)current;
149
150         if (atomic_long_cmpxchg_release(&lock->owner, curr, 0UL) == curr)
151                 return true;
152
153         return false;
154 }
155 #endif
156
157 static inline void __mutex_set_flag(struct mutex *lock, unsigned long flag)
158 {
159         atomic_long_or(flag, &lock->owner);
160 }
161
162 static inline void __mutex_clear_flag(struct mutex *lock, unsigned long flag)
163 {
164         atomic_long_andnot(flag, &lock->owner);
165 }
166
167 static inline bool __mutex_waiter_is_first(struct mutex *lock, struct mutex_waiter *waiter)
168 {
169         return list_first_entry(&lock->wait_list, struct mutex_waiter, list) == waiter;
170 }
171
172 /*
173  * Give up ownership to a specific task, when @task = NULL, this is equivalent
174  * to a regular unlock. Clears HANDOFF, preserves WAITERS. Provides RELEASE
175  * semantics like a regular unlock, the __mutex_trylock() provides matching
176  * ACQUIRE semantics for the handoff.
177  */
178 static void __mutex_handoff(struct mutex *lock, struct task_struct *task)
179 {
180         unsigned long owner = atomic_long_read(&lock->owner);
181
182         for (;;) {
183                 unsigned long old, new;
184
185 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
186                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(__owner_task(owner) != current);
187 #endif
188
189                 new = (owner & MUTEX_FLAG_WAITERS);
190                 new |= (unsigned long)task;
191
192                 old = atomic_long_cmpxchg_release(&lock->owner, owner, new);
193                 if (old == owner)
194                         break;
195
196                 owner = old;
197         }
198 }
199
200 #ifndef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
201 /*
202  * We split the mutex lock/unlock logic into separate fastpath and
203  * slowpath functions, to reduce the register pressure on the fastpath.
204  * We also put the fastpath first in the kernel image, to make sure the
205  * branch is predicted by the CPU as default-untaken.
206  */
207 static void __sched __mutex_lock_slowpath(struct mutex *lock);
208
209 /**
210  * mutex_lock - acquire the mutex
211  * @lock: the mutex to be acquired
212  *
213  * Lock the mutex exclusively for this task. If the mutex is not
214  * available right now, it will sleep until it can get it.
215  *
216  * The mutex must later on be released by the same task that
217  * acquired it. Recursive locking is not allowed. The task
218  * may not exit without first unlocking the mutex. Also, kernel
219  * memory where the mutex resides must not be freed with
220  * the mutex still locked. The mutex must first be initialized
221  * (or statically defined) before it can be locked. memset()-ing
222  * the mutex to 0 is not allowed.
223  *
224  * ( The CONFIG_DEBUG_MUTEXES .config option turns on debugging
225  *   checks that will enforce the restrictions and will also do
226  *   deadlock debugging. )
227  *
228  * This function is similar to (but not equivalent to) down().
229  */
230 void __sched mutex_lock(struct mutex *lock)
231 {
232         might_sleep();
233
234         if (!__mutex_trylock_fast(lock))
235                 __mutex_lock_slowpath(lock);
236 }
237 EXPORT_SYMBOL(mutex_lock);
238 #endif
239
240 static __always_inline void ww_mutex_lock_acquired(struct ww_mutex *ww,
241                                                    struct ww_acquire_ctx *ww_ctx)
242 {
243 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
244         /*
245          * If this WARN_ON triggers, you used ww_mutex_lock to acquire,
246          * but released with a normal mutex_unlock in this call.
247          *
248          * This should never happen, always use ww_mutex_unlock.
249          */
250         DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ww->ctx);
251
252         /*
253          * Not quite done after calling ww_acquire_done() ?
254          */
255         DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ww_ctx->done_acquire);
256
257         if (ww_ctx->contending_lock) {
258                 /*
259                  * After -EDEADLK you tried to
260                  * acquire a different ww_mutex? Bad!
261                  */
262                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ww_ctx->contending_lock != ww);
263
264                 /*
265                  * You called ww_mutex_lock after receiving -EDEADLK,
266                  * but 'forgot' to unlock everything else first?
267                  */
268                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ww_ctx->acquired > 0);
269                 ww_ctx->contending_lock = NULL;
270         }
271
272         /*
273          * Naughty, using a different class will lead to undefined behavior!
274          */
275         DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ww_ctx->ww_class != ww->ww_class);
276 #endif
277         ww_ctx->acquired++;
278 }
279
280 /*
281  * After acquiring lock with fastpath or when we lost out in contested
282  * slowpath, set ctx and wake up any waiters so they can recheck.
283  */
284 static __always_inline void
285 ww_mutex_set_context_fastpath(struct ww_mutex *lock,
286                                struct ww_acquire_ctx *ctx)
287 {
288         unsigned long flags;
289         struct mutex_waiter *cur;
290
291         ww_mutex_lock_acquired(lock, ctx);
292
293         lock->ctx = ctx;
294
295         /*
296          * The lock->ctx update should be visible on all cores before
297          * the atomic read is done, otherwise contended waiters might be
298          * missed. The contended waiters will either see ww_ctx == NULL
299          * and keep spinning, or it will acquire wait_lock, add itself
300          * to waiter list and sleep.
301          */
302         smp_mb(); /* ^^^ */
303
304         /*
305          * Check if lock is contended, if not there is nobody to wake up
306          */
307         if (likely(!(atomic_long_read(&lock->base.owner) & MUTEX_FLAG_WAITERS)))
308                 return;
309
310         /*
311          * Uh oh, we raced in fastpath, wake up everyone in this case,
312          * so they can see the new lock->ctx.
313          */
314         spin_lock_mutex(&lock->base.wait_lock, flags);
315         list_for_each_entry(cur, &lock->base.wait_list, list) {
316                 debug_mutex_wake_waiter(&lock->base, cur);
317                 wake_up_process(cur->task);
318         }
319         spin_unlock_mutex(&lock->base.wait_lock, flags);
320 }
321
322 /*
323  * After acquiring lock in the slowpath set ctx and wake up any
324  * waiters so they can recheck.
325  *
326  * Callers must hold the mutex wait_lock.
327  */
328 static __always_inline void
329 ww_mutex_set_context_slowpath(struct ww_mutex *lock,
330                               struct ww_acquire_ctx *ctx)
331 {
332         struct mutex_waiter *cur;
333
334         ww_mutex_lock_acquired(lock, ctx);
335         lock->ctx = ctx;
336
337         /*
338          * Give any possible sleeping processes the chance to wake up,
339          * so they can recheck if they have to back off.
340          */
341         list_for_each_entry(cur, &lock->base.wait_list, list) {
342                 debug_mutex_wake_waiter(&lock->base, cur);
343                 wake_up_process(cur->task);
344         }
345 }
346
347 #ifdef CONFIG_MUTEX_SPIN_ON_OWNER
348 /*
349  * Look out! "owner" is an entirely speculative pointer
350  * access and not reliable.
351  */
352 static noinline
353 bool mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner)
354 {
355         bool ret = true;
356
357         rcu_read_lock();
358         while (__mutex_owner(lock) == owner) {
359                 /*
360                  * Ensure we emit the owner->on_cpu, dereference _after_
361                  * checking lock->owner still matches owner. If that fails,
362                  * owner might point to freed memory. If it still matches,
363                  * the rcu_read_lock() ensures the memory stays valid.
364                  */
365                 barrier();
366
367                 /*
368                  * Use vcpu_is_preempted to detect lock holder preemption issue.
369                  */
370                 if (!owner->on_cpu || need_resched() ||
371                                 vcpu_is_preempted(task_cpu(owner))) {
372                         ret = false;
373                         break;
374                 }
375
376                 cpu_relax();
377         }
378         rcu_read_unlock();
379
380         return ret;
381 }
382
383 /*
384  * Initial check for entering the mutex spinning loop
385  */
386 static inline int mutex_can_spin_on_owner(struct mutex *lock)
387 {
388         struct task_struct *owner;
389         int retval = 1;
390
391         if (need_resched())
392                 return 0;
393
394         rcu_read_lock();
395         owner = __mutex_owner(lock);
396
397         /*
398          * As lock holder preemption issue, we both skip spinning if task is not
399          * on cpu or its cpu is preempted
400          */
401         if (owner)
402                 retval = owner->on_cpu && !vcpu_is_preempted(task_cpu(owner));
403         rcu_read_unlock();
404
405         /*
406          * If lock->owner is not set, the mutex has been released. Return true
407          * such that we'll trylock in the spin path, which is a faster option
408          * than the blocking slow path.
409          */
410         return retval;
411 }
412
413 /*
414  * Optimistic spinning.
415  *
416  * We try to spin for acquisition when we find that the lock owner
417  * is currently running on a (different) CPU and while we don't
418  * need to reschedule. The rationale is that if the lock owner is
419  * running, it is likely to release the lock soon.
420  *
421  * The mutex spinners are queued up using MCS lock so that only one
422  * spinner can compete for the mutex. However, if mutex spinning isn't
423  * going to happen, there is no point in going through the lock/unlock
424  * overhead.
425  *
426  * Returns true when the lock was taken, otherwise false, indicating
427  * that we need to jump to the slowpath and sleep.
428  *
429  * The waiter flag is set to true if the spinner is a waiter in the wait
430  * queue. The waiter-spinner will spin on the lock directly and concurrently
431  * with the spinner at the head of the OSQ, if present, until the owner is
432  * changed to itself.
433  */
434 static bool mutex_optimistic_spin(struct mutex *lock,
435                                   struct ww_acquire_ctx *ww_ctx,
436                                   const bool use_ww_ctx, const bool waiter)
437 {
438         struct task_struct *task = current;
439
440         if (!waiter) {
441                 /*
442                  * The purpose of the mutex_can_spin_on_owner() function is
443                  * to eliminate the overhead of osq_lock() and osq_unlock()
444                  * in case spinning isn't possible. As a waiter-spinner
445                  * is not going to take OSQ lock anyway, there is no need
446                  * to call mutex_can_spin_on_owner().
447                  */
448                 if (!mutex_can_spin_on_owner(lock))
449                         goto fail;
450
451                 /*
452                  * In order to avoid a stampede of mutex spinners trying to
453                  * acquire the mutex all at once, the spinners need to take a
454                  * MCS (queued) lock first before spinning on the owner field.
455                  */
456                 if (!osq_lock(&lock->osq))
457                         goto fail;
458         }
459
460         for (;;) {
461                 struct task_struct *owner;
462
463                 if (use_ww_ctx && ww_ctx->acquired > 0) {
464                         struct ww_mutex *ww;
465
466                         ww = container_of(lock, struct ww_mutex, base);
467                         /*
468                          * If ww->ctx is set the contents are undefined, only
469                          * by acquiring wait_lock there is a guarantee that
470                          * they are not invalid when reading.
471                          *
472                          * As such, when deadlock detection needs to be
473                          * performed the optimistic spinning cannot be done.
474                          */
475                         if (READ_ONCE(ww->ctx))
476                                 goto fail_unlock;
477                 }
478
479                 /*
480                  * If there's an owner, wait for it to either
481                  * release the lock or go to sleep.
482                  */
483                 owner = __mutex_owner(lock);
484                 if (owner) {
485                         if (waiter && owner == task) {
486                                 smp_mb(); /* ACQUIRE */
487                                 break;
488                         }
489
490                         if (!mutex_spin_on_owner(lock, owner))
491                                 goto fail_unlock;
492                 }
493
494                 /* Try to acquire the mutex if it is unlocked. */
495                 if (__mutex_trylock(lock, waiter))
496                         break;
497
498                 /*
499                  * The cpu_relax() call is a compiler barrier which forces
500                  * everything in this loop to be re-loaded. We don't need
501                  * memory barriers as we'll eventually observe the right
502                  * values at the cost of a few extra spins.
503                  */
504                 cpu_relax();
505         }
506
507         if (!waiter)
508                 osq_unlock(&lock->osq);
509
510         return true;
511
512
513 fail_unlock:
514         if (!waiter)
515                 osq_unlock(&lock->osq);
516
517 fail:
518         /*
519          * If we fell out of the spin path because of need_resched(),
520          * reschedule now, before we try-lock the mutex. This avoids getting
521          * scheduled out right after we obtained the mutex.
522          */
523         if (need_resched()) {
524                 /*
525                  * We _should_ have TASK_RUNNING here, but just in case
526                  * we do not, make it so, otherwise we might get stuck.
527                  */
528                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
529                 schedule_preempt_disabled();
530         }
531
532         return false;
533 }
534 #else
535 static bool mutex_optimistic_spin(struct mutex *lock,
536                                   struct ww_acquire_ctx *ww_ctx,
537                                   const bool use_ww_ctx, const bool waiter)
538 {
539         return false;
540 }
541 #endif
542
543 static noinline void __sched __mutex_unlock_slowpath(struct mutex *lock, unsigned long ip);
544
545 /**
546  * mutex_unlock - release the mutex
547  * @lock: the mutex to be released
548  *
549  * Unlock a mutex that has been locked by this task previously.
550  *
551  * This function must not be used in interrupt context. Unlocking
552  * of a not locked mutex is not allowed.
553  *
554  * This function is similar to (but not equivalent to) up().
555  */
556 void __sched mutex_unlock(struct mutex *lock)
557 {
558 #ifndef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
559         if (__mutex_unlock_fast(lock))
560                 return;
561 #endif
562         __mutex_unlock_slowpath(lock, _RET_IP_);
563 }
564 EXPORT_SYMBOL(mutex_unlock);
565
566 /**
567  * ww_mutex_unlock - release the w/w mutex
568  * @lock: the mutex to be released
569  *
570  * Unlock a mutex that has been locked by this task previously with any of the
571  * ww_mutex_lock* functions (with or without an acquire context). It is
572  * forbidden to release the locks after releasing the acquire context.
573  *
574  * This function must not be used in interrupt context. Unlocking
575  * of a unlocked mutex is not allowed.
576  */
577 void __sched ww_mutex_unlock(struct ww_mutex *lock)
578 {
579         /*
580          * The unlocking fastpath is the 0->1 transition from 'locked'
581          * into 'unlocked' state:
582          */
583         if (lock->ctx) {
584 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
585                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(!lock->ctx->acquired);
586 #endif
587                 if (lock->ctx->acquired > 0)
588                         lock->ctx->acquired--;
589                 lock->ctx = NULL;
590         }
591
592         mutex_unlock(&lock->base);
593 }
594 EXPORT_SYMBOL(ww_mutex_unlock);
595
596 static inline int __sched
597 __ww_mutex_lock_check_stamp(struct mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
598 {
599         struct ww_mutex *ww = container_of(lock, struct ww_mutex, base);
600         struct ww_acquire_ctx *hold_ctx = READ_ONCE(ww->ctx);
601
602         if (!hold_ctx)
603                 return 0;
604
605         if (ctx->stamp - hold_ctx->stamp <= LONG_MAX &&
606             (ctx->stamp != hold_ctx->stamp || ctx > hold_ctx)) {
607 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
608                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(ctx->contending_lock);
609                 ctx->contending_lock = ww;
610 #endif
611                 return -EDEADLK;
612         }
613
614         return 0;
615 }
616
617 /*
618  * Lock a mutex (possibly interruptible), slowpath:
619  */
620 static __always_inline int __sched
621 __mutex_lock_common(struct mutex *lock, long state, unsigned int subclass,
622                     struct lockdep_map *nest_lock, unsigned long ip,
623                     struct ww_acquire_ctx *ww_ctx, const bool use_ww_ctx)
624 {
625         struct mutex_waiter waiter;
626         unsigned long flags;
627         bool first = false;
628         struct ww_mutex *ww;
629         int ret;
630
631         if (use_ww_ctx) {
632                 ww = container_of(lock, struct ww_mutex, base);
633                 if (unlikely(ww_ctx == READ_ONCE(ww->ctx)))
634                         return -EALREADY;
635         }
636
637         preempt_disable();
638         mutex_acquire_nest(&lock->dep_map, subclass, 0, nest_lock, ip);
639
640         if (__mutex_trylock(lock, false) ||
641             mutex_optimistic_spin(lock, ww_ctx, use_ww_ctx, false)) {
642                 /* got the lock, yay! */
643                 lock_acquired(&lock->dep_map, ip);
644                 if (use_ww_ctx)
645                         ww_mutex_set_context_fastpath(ww, ww_ctx);
646                 preempt_enable();
647                 return 0;
648         }
649
650         spin_lock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
651         /*
652          * After waiting to acquire the wait_lock, try again.
653          */
654         if (__mutex_trylock(lock, false))
655                 goto skip_wait;
656
657         debug_mutex_lock_common(lock, &waiter);
658         debug_mutex_add_waiter(lock, &waiter, current);
659
660         /* add waiting tasks to the end of the waitqueue (FIFO): */
661         list_add_tail(&waiter.list, &lock->wait_list);
662         waiter.task = current;
663
664         if (__mutex_waiter_is_first(lock, &waiter))
665                 __mutex_set_flag(lock, MUTEX_FLAG_WAITERS);
666
667         lock_contended(&lock->dep_map, ip);
668
669         set_current_state(state);
670         for (;;) {
671                 /*
672                  * Once we hold wait_lock, we're serialized against
673                  * mutex_unlock() handing the lock off to us, do a trylock
674                  * before testing the error conditions to make sure we pick up
675                  * the handoff.
676                  */
677                 if (__mutex_trylock(lock, first))
678                         goto acquired;
679
680                 /*
681                  * Check for signals and wound conditions while holding
682                  * wait_lock. This ensures the lock cancellation is ordered
683                  * against mutex_unlock() and wake-ups do not go missing.
684                  */
685                 if (unlikely(signal_pending_state(state, current))) {
686                         ret = -EINTR;
687                         goto err;
688                 }
689
690                 if (use_ww_ctx && ww_ctx->acquired > 0) {
691                         ret = __ww_mutex_lock_check_stamp(lock, ww_ctx);
692                         if (ret)
693                                 goto err;
694                 }
695
696                 spin_unlock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
697                 schedule_preempt_disabled();
698
699                 if (!first && __mutex_waiter_is_first(lock, &waiter)) {
700                         first = true;
701                         __mutex_set_flag(lock, MUTEX_FLAG_HANDOFF);
702                 }
703
704                 set_current_state(state);
705                 /*
706                  * Here we order against unlock; we must either see it change
707                  * state back to RUNNING and fall through the next schedule(),
708                  * or we must see its unlock and acquire.
709                  */
710                 if ((first && mutex_optimistic_spin(lock, ww_ctx, use_ww_ctx, true)) ||
711                      __mutex_trylock(lock, first))
712                         break;
713
714                 spin_lock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
715         }
716         spin_lock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
717 acquired:
718         __set_current_state(TASK_RUNNING);
719
720         mutex_remove_waiter(lock, &waiter, current);
721         if (likely(list_empty(&lock->wait_list)))
722                 __mutex_clear_flag(lock, MUTEX_FLAGS);
723
724         debug_mutex_free_waiter(&waiter);
725
726 skip_wait:
727         /* got the lock - cleanup and rejoice! */
728         lock_acquired(&lock->dep_map, ip);
729
730         if (use_ww_ctx)
731                 ww_mutex_set_context_slowpath(ww, ww_ctx);
732
733         spin_unlock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
734         preempt_enable();
735         return 0;
736
737 err:
738         __set_current_state(TASK_RUNNING);
739         mutex_remove_waiter(lock, &waiter, current);
740         spin_unlock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
741         debug_mutex_free_waiter(&waiter);
742         mutex_release(&lock->dep_map, 1, ip);
743         preempt_enable();
744         return ret;
745 }
746
747 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
748 void __sched
749 mutex_lock_nested(struct mutex *lock, unsigned int subclass)
750 {
751         might_sleep();
752         __mutex_lock_common(lock, TASK_UNINTERRUPTIBLE,
753                             subclass, NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
754 }
755
756 EXPORT_SYMBOL_GPL(mutex_lock_nested);
757
758 void __sched
759 _mutex_lock_nest_lock(struct mutex *lock, struct lockdep_map *nest)
760 {
761         might_sleep();
762         __mutex_lock_common(lock, TASK_UNINTERRUPTIBLE,
763                             0, nest, _RET_IP_, NULL, 0);
764 }
765 EXPORT_SYMBOL_GPL(_mutex_lock_nest_lock);
766
767 int __sched
768 mutex_lock_killable_nested(struct mutex *lock, unsigned int subclass)
769 {
770         might_sleep();
771         return __mutex_lock_common(lock, TASK_KILLABLE,
772                                    subclass, NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
773 }
774 EXPORT_SYMBOL_GPL(mutex_lock_killable_nested);
775
776 int __sched
777 mutex_lock_interruptible_nested(struct mutex *lock, unsigned int subclass)
778 {
779         might_sleep();
780         return __mutex_lock_common(lock, TASK_INTERRUPTIBLE,
781                                    subclass, NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
782 }
783 EXPORT_SYMBOL_GPL(mutex_lock_interruptible_nested);
784
785 static inline int
786 ww_mutex_deadlock_injection(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
787 {
788 #ifdef CONFIG_DEBUG_WW_MUTEX_SLOWPATH
789         unsigned tmp;
790
791         if (ctx->deadlock_inject_countdown-- == 0) {
792                 tmp = ctx->deadlock_inject_interval;
793                 if (tmp > UINT_MAX/4)
794                         tmp = UINT_MAX;
795                 else
796                         tmp = tmp*2 + tmp + tmp/2;
797
798                 ctx->deadlock_inject_interval = tmp;
799                 ctx->deadlock_inject_countdown = tmp;
800                 ctx->contending_lock = lock;
801
802                 ww_mutex_unlock(lock);
803
804                 return -EDEADLK;
805         }
806 #endif
807
808         return 0;
809 }
810
811 int __sched
812 __ww_mutex_lock(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
813 {
814         int ret;
815
816         might_sleep();
817         ret =  __mutex_lock_common(&lock->base, TASK_UNINTERRUPTIBLE,
818                                    0, &ctx->dep_map, _RET_IP_, ctx, 1);
819         if (!ret && ctx->acquired > 1)
820                 return ww_mutex_deadlock_injection(lock, ctx);
821
822         return ret;
823 }
824 EXPORT_SYMBOL_GPL(__ww_mutex_lock);
825
826 int __sched
827 __ww_mutex_lock_interruptible(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
828 {
829         int ret;
830
831         might_sleep();
832         ret = __mutex_lock_common(&lock->base, TASK_INTERRUPTIBLE,
833                                   0, &ctx->dep_map, _RET_IP_, ctx, 1);
834
835         if (!ret && ctx->acquired > 1)
836                 return ww_mutex_deadlock_injection(lock, ctx);
837
838         return ret;
839 }
840 EXPORT_SYMBOL_GPL(__ww_mutex_lock_interruptible);
841
842 #endif
843
844 /*
845  * Release the lock, slowpath:
846  */
847 static noinline void __sched __mutex_unlock_slowpath(struct mutex *lock, unsigned long ip)
848 {
849         struct task_struct *next = NULL;
850         unsigned long owner, flags;
851         DEFINE_WAKE_Q(wake_q);
852
853         mutex_release(&lock->dep_map, 1, ip);
854
855         /*
856          * Release the lock before (potentially) taking the spinlock such that
857          * other contenders can get on with things ASAP.
858          *
859          * Except when HANDOFF, in that case we must not clear the owner field,
860          * but instead set it to the top waiter.
861          */
862         owner = atomic_long_read(&lock->owner);
863         for (;;) {
864                 unsigned long old;
865
866 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
867                 DEBUG_LOCKS_WARN_ON(__owner_task(owner) != current);
868 #endif
869
870                 if (owner & MUTEX_FLAG_HANDOFF)
871                         break;
872
873                 old = atomic_long_cmpxchg_release(&lock->owner, owner,
874                                                   __owner_flags(owner));
875                 if (old == owner) {
876                         if (owner & MUTEX_FLAG_WAITERS)
877                                 break;
878
879                         return;
880                 }
881
882                 owner = old;
883         }
884
885         spin_lock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
886         debug_mutex_unlock(lock);
887         if (!list_empty(&lock->wait_list)) {
888                 /* get the first entry from the wait-list: */
889                 struct mutex_waiter *waiter =
890                         list_first_entry(&lock->wait_list,
891                                          struct mutex_waiter, list);
892
893                 next = waiter->task;
894
895                 debug_mutex_wake_waiter(lock, waiter);
896                 wake_q_add(&wake_q, next);
897         }
898
899         if (owner & MUTEX_FLAG_HANDOFF)
900                 __mutex_handoff(lock, next);
901
902         spin_unlock_mutex(&lock->wait_lock, flags);
903
904         wake_up_q(&wake_q);
905 }
906
907 #ifndef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
908 /*
909  * Here come the less common (and hence less performance-critical) APIs:
910  * mutex_lock_interruptible() and mutex_trylock().
911  */
912 static noinline int __sched
913 __mutex_lock_killable_slowpath(struct mutex *lock);
914
915 static noinline int __sched
916 __mutex_lock_interruptible_slowpath(struct mutex *lock);
917
918 /**
919  * mutex_lock_interruptible - acquire the mutex, interruptible
920  * @lock: the mutex to be acquired
921  *
922  * Lock the mutex like mutex_lock(), and return 0 if the mutex has
923  * been acquired or sleep until the mutex becomes available. If a
924  * signal arrives while waiting for the lock then this function
925  * returns -EINTR.
926  *
927  * This function is similar to (but not equivalent to) down_interruptible().
928  */
929 int __sched mutex_lock_interruptible(struct mutex *lock)
930 {
931         might_sleep();
932
933         if (__mutex_trylock_fast(lock))
934                 return 0;
935
936         return __mutex_lock_interruptible_slowpath(lock);
937 }
938
939 EXPORT_SYMBOL(mutex_lock_interruptible);
940
941 int __sched mutex_lock_killable(struct mutex *lock)
942 {
943         might_sleep();
944
945         if (__mutex_trylock_fast(lock))
946                 return 0;
947
948         return __mutex_lock_killable_slowpath(lock);
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(mutex_lock_killable);
951
952 static noinline void __sched
953 __mutex_lock_slowpath(struct mutex *lock)
954 {
955         __mutex_lock_common(lock, TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0,
956                             NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
957 }
958
959 static noinline int __sched
960 __mutex_lock_killable_slowpath(struct mutex *lock)
961 {
962         return __mutex_lock_common(lock, TASK_KILLABLE, 0,
963                                    NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
964 }
965
966 static noinline int __sched
967 __mutex_lock_interruptible_slowpath(struct mutex *lock)
968 {
969         return __mutex_lock_common(lock, TASK_INTERRUPTIBLE, 0,
970                                    NULL, _RET_IP_, NULL, 0);
971 }
972
973 static noinline int __sched
974 __ww_mutex_lock_slowpath(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
975 {
976         return __mutex_lock_common(&lock->base, TASK_UNINTERRUPTIBLE, 0,
977                                    NULL, _RET_IP_, ctx, 1);
978 }
979
980 static noinline int __sched
981 __ww_mutex_lock_interruptible_slowpath(struct ww_mutex *lock,
982                                             struct ww_acquire_ctx *ctx)
983 {
984         return __mutex_lock_common(&lock->base, TASK_INTERRUPTIBLE, 0,
985                                    NULL, _RET_IP_, ctx, 1);
986 }
987
988 #endif
989
990 /**
991  * mutex_trylock - try to acquire the mutex, without waiting
992  * @lock: the mutex to be acquired
993  *
994  * Try to acquire the mutex atomically. Returns 1 if the mutex
995  * has been acquired successfully, and 0 on contention.
996  *
997  * NOTE: this function follows the spin_trylock() convention, so
998  * it is negated from the down_trylock() return values! Be careful
999  * about this when converting semaphore users to mutexes.
1000  *
1001  * This function must not be used in interrupt context. The
1002  * mutex must be released by the same task that acquired it.
1003  */
1004 int __sched mutex_trylock(struct mutex *lock)
1005 {
1006         bool locked = __mutex_trylock(lock, false);
1007
1008         if (locked)
1009                 mutex_acquire(&lock->dep_map, 0, 1, _RET_IP_);
1010
1011         return locked;
1012 }
1013 EXPORT_SYMBOL(mutex_trylock);
1014
1015 #ifndef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1016 int __sched
1017 __ww_mutex_lock(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
1018 {
1019         might_sleep();
1020
1021         if (__mutex_trylock_fast(&lock->base)) {
1022                 ww_mutex_set_context_fastpath(lock, ctx);
1023                 return 0;
1024         }
1025
1026         return __ww_mutex_lock_slowpath(lock, ctx);
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL(__ww_mutex_lock);
1029
1030 int __sched
1031 __ww_mutex_lock_interruptible(struct ww_mutex *lock, struct ww_acquire_ctx *ctx)
1032 {
1033         might_sleep();
1034
1035         if (__mutex_trylock_fast(&lock->base)) {
1036                 ww_mutex_set_context_fastpath(lock, ctx);
1037                 return 0;
1038         }
1039
1040         return __ww_mutex_lock_interruptible_slowpath(lock, ctx);
1041 }
1042 EXPORT_SYMBOL(__ww_mutex_lock_interruptible);
1043
1044 #endif
1045
1046 /**
1047  * atomic_dec_and_mutex_lock - return holding mutex if we dec to 0
1048  * @cnt: the atomic which we are to dec
1049  * @lock: the mutex to return holding if we dec to 0
1050  *
1051  * return true and hold lock if we dec to 0, return false otherwise
1052  */
1053 int atomic_dec_and_mutex_lock(atomic_t *cnt, struct mutex *lock)
1054 {
1055         /* dec if we can't possibly hit 0 */
1056         if (atomic_add_unless(cnt, -1, 1))
1057                 return 0;
1058         /* we might hit 0, so take the lock */
1059         mutex_lock(lock);
1060         if (!atomic_dec_and_test(cnt)) {
1061                 /* when we actually did the dec, we didn't hit 0 */
1062                 mutex_unlock(lock);
1063                 return 0;
1064         }
1065         /* we hit 0, and we hold the lock */
1066         return 1;
1067 }
1068 EXPORT_SYMBOL(atomic_dec_and_mutex_lock);