Merge tag 'driver-core-3.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh...
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/system.h>
67 #include <asm/page.h>
68 #include <asm/ptrace.h>
69 #include <asm/cputime.h>
70
71 #include <linux/smp.h>
72 #include <linux/sem.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/latencytop.h>
92 #include <linux/cred.h>
93 #include <linux/llist.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148
149 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
150
151 struct seq_file;
152 struct cfs_rq;
153 struct task_group;
154 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
155 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
156 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
157 extern void
158 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
159 #else
160 static inline void
161 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
162 {
163 }
164 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
165 {
166 }
167 static inline void
168 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
169 {
170 }
171 #endif
172
173 /*
174  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
175  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
176  *
177  * We have two separate sets of flags: task->state
178  * is about runnability, while task->exit_state are
179  * about the task exiting. Confusing, but this way
180  * modifying one set can't modify the other one by
181  * mistake.
182  */
183 #define TASK_RUNNING            0
184 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
185 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
186 #define __TASK_STOPPED          4
187 #define __TASK_TRACED           8
188 /* in tsk->exit_state */
189 #define EXIT_ZOMBIE             16
190 #define EXIT_DEAD               32
191 /* in tsk->state again */
192 #define TASK_DEAD               64
193 #define TASK_WAKEKILL           128
194 #define TASK_WAKING             256
195 #define TASK_STATE_MAX          512
196
197 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
198
199 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
200                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
201
202 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
203 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
204 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
205 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
206
207 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
208 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
209 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
210
211 /* get_task_state() */
212 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
213                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
214                                  __TASK_TRACED)
215
216 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
217 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
218 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
219 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
220                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
221 #define task_contributes_to_load(task)  \
222                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
223                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
224
225 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
226         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
227 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
228         set_mb((tsk)->state, (state_value))
229
230 /*
231  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
232  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
233  * actually sleep:
234  *
235  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
236  *      if (do_i_need_to_sleep())
237  *              schedule();
238  *
239  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
240  */
241 #define __set_current_state(state_value)                        \
242         do { current->state = (state_value); } while (0)
243 #define set_current_state(state_value)          \
244         set_mb(current->state, (state_value))
245
246 /* Task command name length */
247 #define TASK_COMM_LEN 16
248
249 #include <linux/spinlock.h>
250
251 /*
252  * This serializes "schedule()" and also protects
253  * the run-queue from deletions/modifications (but
254  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
255  * a separate lock).
256  */
257 extern rwlock_t tasklist_lock;
258 extern spinlock_t mmlist_lock;
259
260 struct task_struct;
261
262 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
263 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
264 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
265
266 extern void sched_init(void);
267 extern void sched_init_smp(void);
268 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
269 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
270 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
271
272 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
273
274 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
275 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
276 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
277 extern int get_nohz_timer_target(void);
278 #else
279 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
280 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
281 #endif
282
283 /*
284  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
285  */
286 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
287
288 static inline void show_state(void)
289 {
290         show_state_filter(0);
291 }
292
293 extern void show_regs(struct pt_regs *);
294
295 /*
296  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
297  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
298  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
299  */
300 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
301
302 void io_schedule(void);
303 long io_schedule_timeout(long timeout);
304
305 extern void cpu_init (void);
306 extern void trap_init(void);
307 extern void update_process_times(int user);
308 extern void scheduler_tick(void);
309
310 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
311
312 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
313 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
314 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
315 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
316 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
317                                   void __user *buffer,
318                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
319 extern unsigned int  softlockup_panic;
320 void lockup_detector_init(void);
321 #else
322 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
323 {
324 }
325 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
326 {
327 }
328 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
329 {
330 }
331 static inline void lockup_detector_init(void)
332 {
333 }
334 #endif
335
336 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
337 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
338 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
340 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
341 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
342                                          void __user *buffer,
343                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
344 #else
345 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
346 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
347 #endif
348
349 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
350 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
351
352 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
353 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
354
355 /* Is this address in the __sched functions? */
356 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
357
358 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
359 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
360 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
362 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
363 asmlinkage void schedule(void);
364 extern void schedule_preempt_disabled(void);
365 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
366
367 struct nsproxy;
368 struct user_namespace;
369
370 /*
371  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
372  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
373  * problem.
374  *
375  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
376  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
377  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
378  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
379  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
380  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
381  */
382 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
383 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
384
385 extern int sysctl_max_map_count;
386
387 #include <linux/aio.h>
388
389 #ifdef CONFIG_MMU
390 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
391 extern unsigned long
392 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
393                        unsigned long, unsigned long);
394 extern unsigned long
395 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
396                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
397                           unsigned long flags);
398 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
399 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
400 #else
401 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
402 #endif
403
404
405 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
406 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
407
408 /* mm flags */
409 /* dumpable bits */
410 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
411 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
412
413 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
414 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
415
416 /* coredump filter bits */
417 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
418 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
419 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
420 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
421 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
422 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
423 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
424
425 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
426 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
427 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
428         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
429 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
430         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
431          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
432
433 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
434 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
435 #else
436 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
437 #endif
438                                         /* leave room for more dump flags */
439 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
440 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
441
442 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
443
444 struct sighand_struct {
445         atomic_t                count;
446         struct k_sigaction      action[_NSIG];
447         spinlock_t              siglock;
448         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
449 };
450
451 struct pacct_struct {
452         int                     ac_flag;
453         long                    ac_exitcode;
454         unsigned long           ac_mem;
455         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
456         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
457 };
458
459 struct cpu_itimer {
460         cputime_t expires;
461         cputime_t incr;
462         u32 error;
463         u32 incr_error;
464 };
465
466 /**
467  * struct task_cputime - collected CPU time counts
468  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
469  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
470  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
471  *
472  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
473  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
474  * CPU time want to group these counts together and treat all three
475  * of them in parallel.
476  */
477 struct task_cputime {
478         cputime_t utime;
479         cputime_t stime;
480         unsigned long long sum_exec_runtime;
481 };
482 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
483 #define prof_exp        stime
484 #define virt_exp        utime
485 #define sched_exp       sum_exec_runtime
486
487 #define INIT_CPUTIME    \
488         (struct task_cputime) {                                 \
489                 .utime = 0,                                     \
490                 .stime = 0,                                     \
491                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
492         }
493
494 /*
495  * Disable preemption until the scheduler is running.
496  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
497  *
498  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
499  * before the scheduler is active -- see should_resched().
500  */
501 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
502
503 /**
504  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
505  * @cputime:            thread group interval timers.
506  * @running:            non-zero when there are timers running and
507  *                      @cputime receives updates.
508  * @lock:               lock for fields in this struct.
509  *
510  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
511  * used for thread group CPU timer calculations.
512  */
513 struct thread_group_cputimer {
514         struct task_cputime cputime;
515         int running;
516         raw_spinlock_t lock;
517 };
518
519 #include <linux/rwsem.h>
520 struct autogroup;
521
522 /*
523  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
524  * locking, because a shared signal_struct always
525  * implies a shared sighand_struct, so locking
526  * sighand_struct is always a proper superset of
527  * the locking of signal_struct.
528  */
529 struct signal_struct {
530         atomic_t                sigcnt;
531         atomic_t                live;
532         int                     nr_threads;
533
534         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
535
536         /* current thread group signal load-balancing target: */
537         struct task_struct      *curr_target;
538
539         /* shared signal handling: */
540         struct sigpending       shared_pending;
541
542         /* thread group exit support */
543         int                     group_exit_code;
544         /* overloaded:
545          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
546          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
547          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
548          */
549         int                     notify_count;
550         struct task_struct      *group_exit_task;
551
552         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
553         int                     group_stop_count;
554         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
555
556         /* POSIX.1b Interval Timers */
557         struct list_head posix_timers;
558
559         /* ITIMER_REAL timer for the process */
560         struct hrtimer real_timer;
561         struct pid *leader_pid;
562         ktime_t it_real_incr;
563
564         /*
565          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
566          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
567          * values are defined to 0 and 1 respectively
568          */
569         struct cpu_itimer it[2];
570
571         /*
572          * Thread group totals for process CPU timers.
573          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
574          */
575         struct thread_group_cputimer cputimer;
576
577         /* Earliest-expiration cache. */
578         struct task_cputime cputime_expires;
579
580         struct list_head cpu_timers[3];
581
582         struct pid *tty_old_pgrp;
583
584         /* boolean value for session group leader */
585         int leader;
586
587         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
588
589 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
590         struct autogroup *autogroup;
591 #endif
592         /*
593          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
594          * and for reaped dead child processes forked by this group.
595          * Live threads maintain their own counters and add to these
596          * in __exit_signal, except for the group leader.
597          */
598         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
599         cputime_t gtime;
600         cputime_t cgtime;
601 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
602         cputime_t prev_utime, prev_stime;
603 #endif
604         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
605         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
606         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
607         unsigned long maxrss, cmaxrss;
608         struct task_io_accounting ioac;
609
610         /*
611          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
612          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
613          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
614          * other than jiffies.)
615          */
616         unsigned long long sum_sched_runtime;
617
618         /*
619          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
620          * because there is no reader checking a limit that actually needs
621          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
622          * alone is a single word that can safely be read normally.
623          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
624          * protect this instead of the siglock, because they really
625          * have no need to disable irqs.
626          */
627         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
628
629 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
630         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
631 #endif
632 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
633         struct taskstats *stats;
634 #endif
635 #ifdef CONFIG_AUDIT
636         unsigned audit_tty;
637         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
638 #endif
639 #ifdef CONFIG_CGROUPS
640         /*
641          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
642          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
643          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
644          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
645          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
646          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
647          * only user.
648          */
649         struct rw_semaphore group_rwsem;
650 #endif
651
652         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
653         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
654         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
655                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
656
657         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
658                                          * credential calculations
659                                          * (notably. ptrace) */
660 };
661
662 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
663 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
664 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
665 #endif
666
667 /*
668  * Bits in flags field of signal_struct.
669  */
670 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
671 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
672 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
673 /*
674  * Pending notifications to parent.
675  */
676 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
677 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
678 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
679
680 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
681
682 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
683 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
684 {
685         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
686                 (sig->group_exit_task != NULL);
687 }
688
689 /*
690  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
691  */
692 struct user_struct {
693         atomic_t __count;       /* reference count */
694         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
695         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
696         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
697 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
698         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
699         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
700 #endif
701 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
702         atomic_t fanotify_listeners;
703 #endif
704 #ifdef CONFIG_EPOLL
705         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
706 #endif
707 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
708         /* protected by mq_lock */
709         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
710 #endif
711         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
712
713 #ifdef CONFIG_KEYS
714         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
715         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
716 #endif
717
718         /* Hash table maintenance information */
719         struct hlist_node uidhash_node;
720         uid_t uid;
721         struct user_namespace *user_ns;
722
723 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
724         atomic_long_t locked_vm;
725 #endif
726 };
727
728 extern int uids_sysfs_init(void);
729
730 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
731
732 extern struct user_struct root_user;
733 #define INIT_USER (&root_user)
734
735
736 struct backing_dev_info;
737 struct reclaim_state;
738
739 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
740 struct sched_info {
741         /* cumulative counters */
742         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
743         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
744
745         /* timestamps */
746         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
747                            last_queued; /* when we were last queued to run */
748 };
749 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
750
751 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
752 struct task_delay_info {
753         spinlock_t      lock;
754         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
755
756         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
757          *
758          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
759          * u64 XXX_delay;
760          * u32 XXX_count;
761          *
762          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
763          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
764          */
765
766         /*
767          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
768          * associated with the operation is added to XXX_delay.
769          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
770          */
771         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
772         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
773         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
774         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
775                                 /* io operations performed */
776         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
777                                 /* io operations performed */
778
779         struct timespec freepages_start, freepages_end;
780         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
781         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
782 };
783 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
784
785 static inline int sched_info_on(void)
786 {
787 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
788         return 1;
789 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
790         extern int delayacct_on;
791         return delayacct_on;
792 #else
793         return 0;
794 #endif
795 }
796
797 enum cpu_idle_type {
798         CPU_IDLE,
799         CPU_NOT_IDLE,
800         CPU_NEWLY_IDLE,
801         CPU_MAX_IDLE_TYPES
802 };
803
804 /*
805  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
806  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
807  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
808  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
809  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
810  *
811  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
812  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
813  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
814  * increased costs.
815  */
816 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
817 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
818 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
819 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
820 #else
821 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
822 # define scale_load(w)          (w)
823 # define scale_load_down(w)     (w)
824 #endif
825
826 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
827 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
828
829 /*
830  * Increase resolution of cpu_power calculations
831  */
832 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
833 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
834
835 /*
836  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
837  */
838 #ifdef CONFIG_SMP
839 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
840 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
841 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
842 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
843 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
844 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
845 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
846 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
847 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
848 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
849 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
850 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
851 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
852 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
853
854 enum powersavings_balance_level {
855         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
856         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
857                                          * first for long running threads
858                                          */
859         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
860                                          * cpu package for power savings
861                                          */
862         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
863 };
864
865 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
866
867 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
868 {
869         if (sched_smt_power_savings)
870                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
871
872         if (!sched_mc_power_savings)
873                 return SD_PREFER_SIBLING;
874
875         return 0;
876 }
877
878 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
879 {
880         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
881                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
882
883         return SD_PREFER_SIBLING;
884 }
885
886 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
887
888 /*
889  * Optimise SD flags for power savings:
890  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
891  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
892  */
893
894 static inline int sd_power_saving_flags(void)
895 {
896         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
897                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
898
899         return 0;
900 }
901
902 struct sched_group_power {
903         atomic_t ref;
904         /*
905          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
906          * single CPU.
907          */
908         unsigned int power, power_orig;
909         unsigned long next_update;
910         /*
911          * Number of busy cpus in this group.
912          */
913         atomic_t nr_busy_cpus;
914 };
915
916 struct sched_group {
917         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
918         atomic_t ref;
919
920         unsigned int group_weight;
921         struct sched_group_power *sgp;
922
923         /*
924          * The CPUs this group covers.
925          *
926          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
927          * by attaching extra space to the end of the structure,
928          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
929          */
930         unsigned long cpumask[0];
931 };
932
933 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
934 {
935         return to_cpumask(sg->cpumask);
936 }
937
938 /**
939  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
940  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
941  */
942 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
943 {
944         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
945 }
946
947 struct sched_domain_attr {
948         int relax_domain_level;
949 };
950
951 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
952         .relax_domain_level = -1,                       \
953 }
954
955 extern int sched_domain_level_max;
956
957 struct sched_domain {
958         /* These fields must be setup */
959         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
960         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
961         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
962         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
963         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
964         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
965         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
966         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
967         unsigned int busy_idx;
968         unsigned int idle_idx;
969         unsigned int newidle_idx;
970         unsigned int wake_idx;
971         unsigned int forkexec_idx;
972         unsigned int smt_gain;
973         int flags;                      /* See SD_* */
974         int level;
975
976         /* Runtime fields. */
977         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
978         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
979         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
980
981         u64 last_update;
982
983 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
984         /* load_balance() stats */
985         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
986         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
987         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
988         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
989         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
990         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
991         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
992         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
993
994         /* Active load balancing */
995         unsigned int alb_count;
996         unsigned int alb_failed;
997         unsigned int alb_pushed;
998
999         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1000         unsigned int sbe_count;
1001         unsigned int sbe_balanced;
1002         unsigned int sbe_pushed;
1003
1004         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1005         unsigned int sbf_count;
1006         unsigned int sbf_balanced;
1007         unsigned int sbf_pushed;
1008
1009         /* try_to_wake_up() stats */
1010         unsigned int ttwu_wake_remote;
1011         unsigned int ttwu_move_affine;
1012         unsigned int ttwu_move_balance;
1013 #endif
1014 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1015         char *name;
1016 #endif
1017         union {
1018                 void *private;          /* used during construction */
1019                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1020         };
1021
1022         unsigned int span_weight;
1023         /*
1024          * Span of all CPUs in this domain.
1025          *
1026          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1027          * by attaching extra space to the end of the structure,
1028          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1029          */
1030         unsigned long span[0];
1031 };
1032
1033 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1034 {
1035         return to_cpumask(sd->span);
1036 }
1037
1038 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1039                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1040
1041 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1042 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1043 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1044
1045 /* Test a flag in parent sched domain */
1046 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1047 {
1048         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1049                 return 1;
1050
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1055 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1056
1057 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1058
1059 #else /* CONFIG_SMP */
1060
1061 struct sched_domain_attr;
1062
1063 static inline void
1064 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1065                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1066 {
1067 }
1068
1069 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1070 {
1071         return true;
1072 }
1073
1074 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1075
1076
1077 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1078
1079
1080 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1081 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1082 #else
1083 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1084 #endif
1085
1086 struct audit_context;           /* See audit.c */
1087 struct mempolicy;
1088 struct pipe_inode_info;
1089 struct uts_namespace;
1090
1091 struct rq;
1092 struct sched_domain;
1093
1094 /*
1095  * wake flags
1096  */
1097 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1098 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1099 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1100
1101 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1102 #define ENQUEUE_HEAD            2
1103 #ifdef CONFIG_SMP
1104 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1105 #else
1106 #define ENQUEUE_WAKING          0
1107 #endif
1108
1109 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1110
1111 struct sched_class {
1112         const struct sched_class *next;
1113
1114         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1115         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1116         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1117         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1118
1119         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1120
1121         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1122         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1123
1124 #ifdef CONFIG_SMP
1125         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1126
1127         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1128         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1129         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1130         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1131
1132         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1133                                  const struct cpumask *newmask);
1134
1135         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1136         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1137 #endif
1138
1139         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1140         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1141         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1142
1143         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1144         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1145         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1146                              int oldprio);
1147
1148         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1149                                          struct task_struct *task);
1150
1151 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1152         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1153 #endif
1154 };
1155
1156 struct load_weight {
1157         unsigned long weight, inv_weight;
1158 };
1159
1160 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1161 struct sched_statistics {
1162         u64                     wait_start;
1163         u64                     wait_max;
1164         u64                     wait_count;
1165         u64                     wait_sum;
1166         u64                     iowait_count;
1167         u64                     iowait_sum;
1168
1169         u64                     sleep_start;
1170         u64                     sleep_max;
1171         s64                     sum_sleep_runtime;
1172
1173         u64                     block_start;
1174         u64                     block_max;
1175         u64                     exec_max;
1176         u64                     slice_max;
1177
1178         u64                     nr_migrations_cold;
1179         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1180         u64                     nr_failed_migrations_running;
1181         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1182         u64                     nr_forced_migrations;
1183
1184         u64                     nr_wakeups;
1185         u64                     nr_wakeups_sync;
1186         u64                     nr_wakeups_migrate;
1187         u64                     nr_wakeups_local;
1188         u64                     nr_wakeups_remote;
1189         u64                     nr_wakeups_affine;
1190         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1191         u64                     nr_wakeups_passive;
1192         u64                     nr_wakeups_idle;
1193 };
1194 #endif
1195
1196 struct sched_entity {
1197         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1198         struct rb_node          run_node;
1199         struct list_head        group_node;
1200         unsigned int            on_rq;
1201
1202         u64                     exec_start;
1203         u64                     sum_exec_runtime;
1204         u64                     vruntime;
1205         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1206
1207         u64                     nr_migrations;
1208
1209 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1210         struct sched_statistics statistics;
1211 #endif
1212
1213 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1214         struct sched_entity     *parent;
1215         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1216         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1217         /* rq "owned" by this entity/group: */
1218         struct cfs_rq           *my_q;
1219 #endif
1220 };
1221
1222 struct sched_rt_entity {
1223         struct list_head run_list;
1224         unsigned long timeout;
1225         unsigned int time_slice;
1226         int nr_cpus_allowed;
1227
1228         struct sched_rt_entity *back;
1229 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1230         struct sched_rt_entity  *parent;
1231         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1232         struct rt_rq            *rt_rq;
1233         /* rq "owned" by this entity/group: */
1234         struct rt_rq            *my_q;
1235 #endif
1236 };
1237
1238 /*
1239  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
1240  * Timeslices get refilled after they expire.
1241  */
1242 #define RR_TIMESLICE            (100 * HZ / 1000)
1243
1244 struct rcu_node;
1245
1246 enum perf_event_task_context {
1247         perf_invalid_context = -1,
1248         perf_hw_context = 0,
1249         perf_sw_context,
1250         perf_nr_task_contexts,
1251 };
1252
1253 struct task_struct {
1254         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1255         void *stack;
1256         atomic_t usage;
1257         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1258         unsigned int ptrace;
1259
1260 #ifdef CONFIG_SMP
1261         struct llist_node wake_entry;
1262         int on_cpu;
1263 #endif
1264         int on_rq;
1265
1266         int prio, static_prio, normal_prio;
1267         unsigned int rt_priority;
1268         const struct sched_class *sched_class;
1269         struct sched_entity se;
1270         struct sched_rt_entity rt;
1271
1272 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1273         /* list of struct preempt_notifier: */
1274         struct hlist_head preempt_notifiers;
1275 #endif
1276
1277         /*
1278          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1279          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1280          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1281          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1282          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1283          * a short time
1284          */
1285         unsigned char fpu_counter;
1286 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1287         unsigned int btrace_seq;
1288 #endif
1289
1290         unsigned int policy;
1291         cpumask_t cpus_allowed;
1292
1293 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1294         int rcu_read_lock_nesting;
1295         char rcu_read_unlock_special;
1296         struct list_head rcu_node_entry;
1297 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1298 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1299         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1300 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1301 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1302         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1303 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1304
1305 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1306         struct sched_info sched_info;
1307 #endif
1308
1309         struct list_head tasks;
1310 #ifdef CONFIG_SMP
1311         struct plist_node pushable_tasks;
1312 #endif
1313
1314         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1315 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1316         unsigned brk_randomized:1;
1317 #endif
1318 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1319         struct task_rss_stat    rss_stat;
1320 #endif
1321 /* task state */
1322         int exit_state;
1323         int exit_code, exit_signal;
1324         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1325         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1326         /* ??? */
1327         unsigned int personality;
1328         unsigned did_exec:1;
1329         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1330                                  * execve */
1331         unsigned in_iowait:1;
1332
1333
1334         /* Revert to default priority/policy when forking */
1335         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1336         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1337
1338 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1339         /* IRQ handler threads */
1340         unsigned irq_thread:1;
1341 #endif
1342
1343         pid_t pid;
1344         pid_t tgid;
1345
1346 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1347         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1348         unsigned long stack_canary;
1349 #endif
1350
1351         /* 
1352          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1353          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1354          * p->real_parent->pid)
1355          */
1356         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1357         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1358         /*
1359          * children/sibling forms the list of my natural children
1360          */
1361         struct list_head children;      /* list of my children */
1362         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1363         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1364
1365         /*
1366          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1367          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1368          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1369          */
1370         struct list_head ptraced;
1371         struct list_head ptrace_entry;
1372
1373         /* PID/PID hash table linkage. */
1374         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1375         struct list_head thread_group;
1376
1377         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1378         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1379         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1380
1381         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1382         cputime_t gtime;
1383 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1384         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1385 #endif
1386         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1387         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1388         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1389 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1390         unsigned long min_flt, maj_flt;
1391
1392         struct task_cputime cputime_expires;
1393         struct list_head cpu_timers[3];
1394
1395 /* process credentials */
1396         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1397                                          * credentials (COW) */
1398         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1399                                          * credentials (COW) */
1400         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1401
1402         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1403                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1404                                        it with task_lock())
1405                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1406 /* file system info */
1407         int link_count, total_link_count;
1408 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1409 /* ipc stuff */
1410         struct sysv_sem sysvsem;
1411 #endif
1412 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1413 /* hung task detection */
1414         unsigned long last_switch_count;
1415 #endif
1416 /* CPU-specific state of this task */
1417         struct thread_struct thread;
1418 /* filesystem information */
1419         struct fs_struct *fs;
1420 /* open file information */
1421         struct files_struct *files;
1422 /* namespaces */
1423         struct nsproxy *nsproxy;
1424 /* signal handlers */
1425         struct signal_struct *signal;
1426         struct sighand_struct *sighand;
1427
1428         sigset_t blocked, real_blocked;
1429         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1430         struct sigpending pending;
1431
1432         unsigned long sas_ss_sp;
1433         size_t sas_ss_size;
1434         int (*notifier)(void *priv);
1435         void *notifier_data;
1436         sigset_t *notifier_mask;
1437         struct audit_context *audit_context;
1438 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1439         uid_t loginuid;
1440         unsigned int sessionid;
1441 #endif
1442         seccomp_t seccomp;
1443
1444 /* Thread group tracking */
1445         u32 parent_exec_id;
1446         u32 self_exec_id;
1447 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1448  * mempolicy */
1449         spinlock_t alloc_lock;
1450
1451         /* Protection of the PI data structures: */
1452         raw_spinlock_t pi_lock;
1453
1454 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1455         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1456         struct plist_head pi_waiters;
1457         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1458         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1459 #endif
1460
1461 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1462         /* mutex deadlock detection */
1463         struct mutex_waiter *blocked_on;
1464 #endif
1465 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1466         unsigned int irq_events;
1467         unsigned long hardirq_enable_ip;
1468         unsigned long hardirq_disable_ip;
1469         unsigned int hardirq_enable_event;
1470         unsigned int hardirq_disable_event;
1471         int hardirqs_enabled;
1472         int hardirq_context;
1473         unsigned long softirq_disable_ip;
1474         unsigned long softirq_enable_ip;
1475         unsigned int softirq_disable_event;
1476         unsigned int softirq_enable_event;
1477         int softirqs_enabled;
1478         int softirq_context;
1479 #endif
1480 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1481 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1482         u64 curr_chain_key;
1483         int lockdep_depth;
1484         unsigned int lockdep_recursion;
1485         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1486         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1487 #endif
1488
1489 /* journalling filesystem info */
1490         void *journal_info;
1491
1492 /* stacked block device info */
1493         struct bio_list *bio_list;
1494
1495 #ifdef CONFIG_BLOCK
1496 /* stack plugging */
1497         struct blk_plug *plug;
1498 #endif
1499
1500 /* VM state */
1501         struct reclaim_state *reclaim_state;
1502
1503         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1504
1505         struct io_context *io_context;
1506
1507         unsigned long ptrace_message;
1508         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1509         struct task_io_accounting ioac;
1510 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1511         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1512         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1513         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1514 #endif
1515 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1516         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1517         int mems_allowed_change_disable;
1518         int cpuset_mem_spread_rotor;
1519         int cpuset_slab_spread_rotor;
1520 #endif
1521 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1522         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1523         struct css_set __rcu *cgroups;
1524         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1525         struct list_head cg_list;
1526 #endif
1527 #ifdef CONFIG_FUTEX
1528         struct robust_list_head __user *robust_list;
1529 #ifdef CONFIG_COMPAT
1530         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1531 #endif
1532         struct list_head pi_state_list;
1533         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1534 #endif
1535 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1536         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1537         struct mutex perf_event_mutex;
1538         struct list_head perf_event_list;
1539 #endif
1540 #ifdef CONFIG_NUMA
1541         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1542         short il_next;
1543         short pref_node_fork;
1544 #endif
1545         struct rcu_head rcu;
1546
1547         /*
1548          * cache last used pipe for splice
1549          */
1550         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1551 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1552         struct task_delay_info *delays;
1553 #endif
1554 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1555         int make_it_fail;
1556 #endif
1557         /*
1558          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1559          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1560          */
1561         int nr_dirtied;
1562         int nr_dirtied_pause;
1563         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1564
1565 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1566         int latency_record_count;
1567         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1568 #endif
1569         /*
1570          * time slack values; these are used to round up poll() and
1571          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1572          */
1573         unsigned long timer_slack_ns;
1574         unsigned long default_timer_slack_ns;
1575
1576         struct list_head        *scm_work_list;
1577 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1578         /* Index of current stored address in ret_stack */
1579         int curr_ret_stack;
1580         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1581         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1582         /* time stamp for last schedule */
1583         unsigned long long ftrace_timestamp;
1584         /*
1585          * Number of functions that haven't been traced
1586          * because of depth overrun.
1587          */
1588         atomic_t trace_overrun;
1589         /* Pause for the tracing */
1590         atomic_t tracing_graph_pause;
1591 #endif
1592 #ifdef CONFIG_TRACING
1593         /* state flags for use by tracers */
1594         unsigned long trace;
1595         /* bitmask and counter of trace recursion */
1596         unsigned long trace_recursion;
1597 #endif /* CONFIG_TRACING */
1598 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1599         struct memcg_batch_info {
1600                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1601                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1602                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1603                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1604         } memcg_batch;
1605 #endif
1606 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1607         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1608 #endif
1609 };
1610
1611 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1612 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1613
1614 /*
1615  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1616  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1617  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1618  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1619  *
1620  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1621  * RT priority to be separate from the value exported to
1622  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1623  * priority to a value higher than any user task. Note:
1624  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1625  */
1626
1627 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1628 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1629
1630 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1631 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1632
1633 static inline int rt_prio(int prio)
1634 {
1635         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1636                 return 1;
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1641 {
1642         return rt_prio(p->prio);
1643 }
1644
1645 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1646 {
1647         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1648 }
1649
1650 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1651 {
1652         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1653 }
1654
1655 /*
1656  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1657  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1658  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1659  */
1660 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1661 {
1662         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1663 }
1664
1665 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1666 {
1667         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1668 }
1669
1670 struct pid_namespace;
1671
1672 /*
1673  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1674  * from various namespaces
1675  *
1676  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1677  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1678  *                     current.
1679  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1680  *
1681  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1682  *
1683  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1684  */
1685 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1686                         struct pid_namespace *ns);
1687
1688 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1689 {
1690         return tsk->pid;
1691 }
1692
1693 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1694                                         struct pid_namespace *ns)
1695 {
1696         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1697 }
1698
1699 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1700 {
1701         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1702 }
1703
1704
1705 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1706 {
1707         return tsk->tgid;
1708 }
1709
1710 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1711
1712 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1713 {
1714         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1715 }
1716
1717
1718 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1719                                         struct pid_namespace *ns)
1720 {
1721         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1722 }
1723
1724 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1725 {
1726         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1727 }
1728
1729
1730 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1731                                         struct pid_namespace *ns)
1732 {
1733         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1734 }
1735
1736 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1737 {
1738         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1739 }
1740
1741 /* obsolete, do not use */
1742 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1743 {
1744         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1745 }
1746
1747 /**
1748  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1749  * @p: Task structure to be checked.
1750  *
1751  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1752  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1753  * can be stale and must not be dereferenced.
1754  */
1755 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1756 {
1757         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1758 }
1759
1760 /**
1761  * is_global_init - check if a task structure is init
1762  * @tsk: Task structure to be checked.
1763  *
1764  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1765  */
1766 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1767 {
1768         return tsk->pid == 1;
1769 }
1770
1771 /*
1772  * is_container_init:
1773  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1774  */
1775 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1776
1777 extern struct pid *cad_pid;
1778
1779 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1780 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1781
1782 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1783
1784 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1785 {
1786         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1787                 __put_task_struct(t);
1788 }
1789
1790 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1791 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1792
1793 /*
1794  * Per process flags
1795  */
1796 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1797 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1798 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1799 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1800 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1801 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1802 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1803 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1804 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1805 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1806 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1807 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1808 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1809 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1810 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1811 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1812 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1813 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1814 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1815 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1816 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1817 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1818 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1819 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1820 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1821 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1822 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1823
1824 /*
1825  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1826  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1827  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1828  * There is however an exception to this rule during ptrace
1829  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1830  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1831  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1832  * child is not running and in turn not changing child->flags
1833  * at the same time the parent does it.
1834  */
1835 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1836 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1837 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1838 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1839 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1840         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1841 #define conditional_used_math(condition) \
1842         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1843 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1844         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1845 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1846 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1847 #define used_math() tsk_used_math(current)
1848
1849 /*
1850  * task->jobctl flags
1851  */
1852 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1853
1854 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1855 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1856 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1857 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1858 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1859 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1860 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1861
1862 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1863 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1864 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1865 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1866 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1867 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1868 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1869
1870 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1871 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1872
1873 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1874                                     unsigned int mask);
1875 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1876 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1877                                       unsigned int mask);
1878
1879 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1880
1881 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1882 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1883
1884 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1885 {
1886         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1887         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1888 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1889         p->rcu_blocked_node = NULL;
1890 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1891 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1892         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1893 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1894         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1895 }
1896
1897 #else
1898
1899 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1900 {
1901 }
1902
1903 #endif
1904
1905 #ifdef CONFIG_SMP
1906 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1907                                const struct cpumask *new_mask);
1908
1909 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1910                                 const struct cpumask *new_mask);
1911 #else
1912 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1913                                       const struct cpumask *new_mask)
1914 {
1915 }
1916 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1917                                        const struct cpumask *new_mask)
1918 {
1919         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1920                 return -EINVAL;
1921         return 0;
1922 }
1923 #endif
1924
1925 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1926 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1927 {
1928         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1929 }
1930 #endif
1931
1932 /*
1933  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1934  *
1935  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1936  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1937  *
1938  * Please use one of the three interfaces below.
1939  */
1940 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1941 /*
1942  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1943  */
1944 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1945 extern u64 local_clock(void);
1946 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1947
1948
1949 extern void sched_clock_init(void);
1950
1951 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1952 static inline void sched_clock_tick(void)
1953 {
1954 }
1955
1956 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1957 {
1958 }
1959
1960 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1961 {
1962 }
1963 #else
1964 /*
1965  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1966  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1967  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1968  * is reliable after all:
1969  */
1970 extern int sched_clock_stable;
1971
1972 extern void sched_clock_tick(void);
1973 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1974 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1975 #endif
1976
1977 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1978 /*
1979  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1980  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1981  * slow sched_clocks.
1982  */
1983 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1984 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1985 #else
1986 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1987 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1988 #endif
1989
1990 extern unsigned long long
1991 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1992
1993 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1994 #ifdef CONFIG_SMP
1995 extern void sched_exec(void);
1996 #else
1997 #define sched_exec()   {}
1998 #endif
1999
2000 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2001 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2002
2003 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2004 extern void idle_task_exit(void);
2005 #else
2006 static inline void idle_task_exit(void) {}
2007 #endif
2008
2009 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
2010 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
2011 #else
2012 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
2013 #endif
2014
2015 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
2016 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
2017 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
2018 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
2019
2020 enum sched_tunable_scaling {
2021         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2022         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2023         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2024         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2025 };
2026 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2027
2028 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2029 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2030 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2031 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2032 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2033 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2034
2035 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2036                 void __user *buffer, size_t *length,
2037                 loff_t *ppos);
2038 #endif
2039 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2040 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2041 {
2042         return sysctl_timer_migration;
2043 }
2044 #else
2045 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2046 {
2047         return 1;
2048 }
2049 #endif
2050 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2051 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2052
2053 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2054                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2055                 loff_t *ppos);
2056
2057 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2058 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2059
2060 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2061 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2062 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2063 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2064 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2065 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2066 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2067 #endif
2068 #else
2069 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2070 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2071 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2072 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2073 #endif
2074
2075 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2076 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2077 #endif
2078
2079 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2080 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2081 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2082 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2083 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2084 {
2085         return tsk->pi_blocked_on != NULL;
2086 }
2087 #else
2088 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2089 {
2090         return p->normal_prio;
2091 }
2092 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2093 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2094 {
2095         return false;
2096 }
2097 #endif
2098
2099 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2100 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2101 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2102 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2103 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2104 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2105 extern int idle_cpu(int cpu);
2106 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2107                               const struct sched_param *);
2108 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2109                                       const struct sched_param *);
2110 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2111 /**
2112  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2113  * @p: the task in question.
2114  */
2115 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2116 {
2117         return p->pid == 0;
2118 }
2119 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2120 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2121
2122 void yield(void);
2123
2124 /*
2125  * The default (Linux) execution domain.
2126  */
2127 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2128
2129 union thread_union {
2130         struct thread_info thread_info;
2131         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2132 };
2133
2134 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2135 static inline int kstack_end(void *addr)
2136 {
2137         /* Reliable end of stack detection:
2138          * Some APM bios versions misalign the stack
2139          */
2140         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2141 }
2142 #endif
2143
2144 extern union thread_union init_thread_union;
2145 extern struct task_struct init_task;
2146
2147 extern struct   mm_struct init_mm;
2148
2149 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2150
2151 /*
2152  * find a task by one of its numerical ids
2153  *
2154  * find_task_by_pid_ns():
2155  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2156  * find_task_by_vpid():
2157  *      finds a task by its virtual pid
2158  *
2159  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2160  */
2161
2162 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2163 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2164                 struct pid_namespace *ns);
2165
2166 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2167
2168 /* per-UID process charging. */
2169 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2170 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2171 {
2172         atomic_inc(&u->__count);
2173         return u;
2174 }
2175 extern void free_uid(struct user_struct *);
2176 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2177
2178 #include <asm/current.h>
2179
2180 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2181
2182 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2183 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2184 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2185 #ifdef CONFIG_SMP
2186  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2187 #else
2188  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2189 #endif
2190 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2191 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2192
2193 extern void proc_caches_init(void);
2194 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2195 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2196 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2197 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2198 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2199
2200 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2201 {
2202         unsigned long flags;
2203         int ret;
2204
2205         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2206         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2207         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2208
2209         return ret;
2210 }
2211
2212 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2213                               sigset_t *mask);
2214 extern void unblock_all_signals(void);
2215 extern void release_task(struct task_struct * p);
2216 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2217 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2218 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2219 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2220 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2221 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2222                                 const struct cred *, u32);
2223 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2224 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2225 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2226 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2227 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2228 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2229 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2230 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2231 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2232 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2233 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2234 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2235 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2236
2237 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2238 {
2239         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2240 }
2241
2242 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2243 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2244 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2245 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2246
2247 /*
2248  * True if we are on the alternate signal stack.
2249  */
2250 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2251 {
2252 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2253         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2254                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2255 #else
2256         return sp > current->sas_ss_sp &&
2257                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2258 #endif
2259 }
2260
2261 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2262 {
2263         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2264                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2265 }
2266
2267 /*
2268  * Routines for handling mm_structs
2269  */
2270 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2271
2272 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2273 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2274 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2275 {
2276         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2277                 __mmdrop(mm);
2278 }
2279
2280 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2281 extern void mmput(struct mm_struct *);
2282 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2283 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2284 /*
2285  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2286  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2287  * succeeds.
2288  */
2289 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2290 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2291 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2292 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2293 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2294
2295 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2296                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2297 extern void flush_thread(void);
2298 extern void exit_thread(void);
2299
2300 extern void exit_files(struct task_struct *);
2301 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2302
2303 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2304 extern void flush_itimer_signals(void);
2305
2306 extern void do_group_exit(int);
2307
2308 extern void daemonize(const char *, ...);
2309 extern int allow_signal(int);
2310 extern int disallow_signal(int);
2311
2312 extern int do_execve(const char *,
2313                      const char __user * const __user *,
2314                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2315 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2316 struct task_struct *fork_idle(int);
2317
2318 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2319 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2320
2321 #ifdef CONFIG_SMP
2322 void scheduler_ipi(void);
2323 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2324 #else
2325 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2326 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2327                                                long match_state)
2328 {
2329         return 1;
2330 }
2331 #endif
2332
2333 #define next_task(p) \
2334         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2335
2336 #define for_each_process(p) \
2337         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2338
2339 extern bool current_is_single_threaded(void);
2340
2341 /*
2342  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2343  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2344  */
2345 #define do_each_thread(g, t) \
2346         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2347
2348 #define while_each_thread(g, t) \
2349         while ((t = next_thread(t)) != g)
2350
2351 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2352 {
2353         return tsk->signal->nr_threads;
2354 }
2355
2356 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2357 {
2358         return p->exit_signal >= 0;
2359 }
2360
2361 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2362  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2363  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2364  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2365  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2366  */
2367 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2368 {
2369         return p->pid == p->tgid;
2370 }
2371
2372 static inline
2373 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2374 {
2375         return p1->tgid == p2->tgid;
2376 }
2377
2378 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2379 {
2380         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2381                               struct task_struct, thread_group);
2382 }
2383
2384 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2385 {
2386         return list_empty(&p->thread_group);
2387 }
2388
2389 #define delay_group_leader(p) \
2390                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2391
2392 /*
2393  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2394  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2395  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2396  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2397  *
2398  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2399  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2400  * neither inside nor outside.
2401  */
2402 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2403 {
2404         spin_lock(&p->alloc_lock);
2405 }
2406
2407 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2408 {
2409         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2410 }
2411
2412 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2413                                                         unsigned long *flags);
2414
2415 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2416                                                        unsigned long *flags)
2417 {
2418         struct sighand_struct *ret;
2419
2420         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2421         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2422         return ret;
2423 }
2424
2425 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2426                                                 unsigned long *flags)
2427 {
2428         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2429 }
2430
2431 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2432 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2433 {
2434         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2435 }
2436 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2437 {
2438         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2439 }
2440
2441 /**
2442  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2443  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2444  *
2445  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2446  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2447  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2448  * stay stable across blockable operations.
2449  *
2450  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2451  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2452  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2453  *
2454  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2455  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2456  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2457  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2458  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2459  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2460  */
2461 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2462 {
2463         /*
2464          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2465          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2466          */
2467         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2468         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2469 }
2470
2471 /**
2472  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2473  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2474  *
2475  * Reverse threadgroup_lock().
2476  */
2477 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2478 {
2479         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2480         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2481 }
2482 #else
2483 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2484 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2485 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2486 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2487 #endif
2488
2489 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2490
2491 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2492 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2493
2494 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2495 {
2496         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2497         task_thread_info(p)->task = p;
2498 }
2499
2500 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2501 {
2502         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2503 }
2504
2505 #endif
2506
2507 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2508 {
2509         void *stack = task_stack_page(current);
2510
2511         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2512 }
2513
2514 extern void thread_info_cache_init(void);
2515
2516 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2517 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2518 {
2519         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2520
2521         do {    /* Skip over canary */
2522                 n++;
2523         } while (!*n);
2524
2525         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2526 }
2527 #endif
2528
2529 /* set thread flags in other task's structures
2530  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2531  */
2532 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2533 {
2534         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2535 }
2536
2537 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2538 {
2539         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2540 }
2541
2542 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2543 {
2544         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2545 }
2546
2547 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2548 {
2549         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2550 }
2551
2552 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2553 {
2554         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2555 }
2556
2557 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2558 {
2559         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2560 }
2561
2562 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2563 {
2564         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2565 }
2566
2567 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2568 {
2569         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2570 }
2571
2572 static inline int restart_syscall(void)
2573 {
2574         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2575         return -ERESTARTNOINTR;
2576 }
2577
2578 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2579 {
2580         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2581 }
2582
2583 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2584 {
2585         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2586 }
2587
2588 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2589 {
2590         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2591 }
2592
2593 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2594 {
2595         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2596                 return 0;
2597         if (!signal_pending(p))
2598                 return 0;
2599
2600         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2601 }
2602
2603 static inline int need_resched(void)
2604 {
2605         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2606 }
2607
2608 /*
2609  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2610  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2611  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2612  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2613  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2614  */
2615 extern int _cond_resched(void);
2616
2617 #define cond_resched() ({                       \
2618         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2619         _cond_resched();                        \
2620 })
2621
2622 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2623
2624 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2625 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2626 #else
2627 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2628 #endif
2629
2630 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2631         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2632         __cond_resched_lock(lock);                              \
2633 })
2634
2635 extern int __cond_resched_softirq(void);
2636
2637 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2638         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2639         __cond_resched_softirq();                                       \
2640 })
2641
2642 /*
2643  * Does a critical section need to be broken due to another
2644  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2645  * but a general need for low latency)
2646  */
2647 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2648 {
2649 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2650         return spin_is_contended(lock);
2651 #else
2652         return 0;
2653 #endif
2654 }
2655
2656 /*
2657  * Thread group CPU time accounting.
2658  */
2659 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2660 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2661
2662 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2663 {
2664         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2665 }
2666
2667 /*
2668  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2669  * Wake the task if so.
2670  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2671  * callers must hold sighand->siglock.
2672  */
2673 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2674 extern void recalc_sigpending(void);
2675
2676 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2677
2678 /*
2679  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2680  */
2681 #ifdef CONFIG_SMP
2682
2683 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2684 {
2685         return task_thread_info(p)->cpu;
2686 }
2687
2688 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2689
2690 #else
2691
2692 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2693 {
2694         return 0;
2695 }
2696
2697 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2698 {
2699 }
2700
2701 #endif /* CONFIG_SMP */
2702
2703 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2704 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2705
2706 extern void normalize_rt_tasks(void);
2707
2708 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2709
2710 extern struct task_group root_task_group;
2711
2712 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2713 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2714 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2715 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2716 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2717 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2718 #endif
2719 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2720 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2721                                       long rt_runtime_us);
2722 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2723 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2724                                       long rt_period_us);
2725 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2726 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2727 #endif
2728 #endif
2729
2730 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2731                                         struct task_struct *tsk);
2732
2733 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2734 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2735 {
2736         tsk->ioac.rchar += amt;
2737 }
2738
2739 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2740 {
2741         tsk->ioac.wchar += amt;
2742 }
2743
2744 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2745 {
2746         tsk->ioac.syscr++;
2747 }
2748
2749 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2750 {
2751         tsk->ioac.syscw++;
2752 }
2753 #else
2754 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2755 {
2756 }
2757
2758 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2759 {
2760 }
2761
2762 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2763 {
2764 }
2765
2766 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2767 {
2768 }
2769 #endif
2770
2771 #ifndef TASK_SIZE_OF
2772 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2773 #endif
2774
2775 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2776 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2777 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2778 #else
2779 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2780 {
2781 }
2782
2783 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2784 {
2785 }
2786 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2787
2788 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2789                 unsigned int limit)
2790 {
2791         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2792 }
2793
2794 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2795                 unsigned int limit)
2796 {
2797         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2798 }
2799
2800 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2801 {
2802         return task_rlimit(current, limit);
2803 }
2804
2805 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2806 {
2807         return task_rlimit_max(current, limit);
2808 }
2809
2810 #endif /* __KERNEL__ */
2811
2812 #endif