- Updated to 2.6.34-rc1.
[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 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
42 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
43
44 #ifdef __KERNEL__
45
46 struct sched_param {
47         int sched_priority;
48 };
49
50 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
51
52 #include <linux/capability.h>
53 #include <linux/threads.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/types.h>
56 #include <linux/timex.h>
57 #include <linux/jiffies.h>
58 #include <linux/rbtree.h>
59 #include <linux/thread_info.h>
60 #include <linux/cpumask.h>
61 #include <linux/errno.h>
62 #include <linux/nodemask.h>
63 #include <linux/mm_types.h>
64 #include <linux/utrace_struct.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/path.h>
75 #include <linux/compiler.h>
76 #include <linux/completion.h>
77 #include <linux/pid.h>
78 #include <linux/percpu.h>
79 #include <linux/topology.h>
80 #include <linux/proportions.h>
81 #include <linux/seccomp.h>
82 #include <linux/rcupdate.h>
83 #include <linux/rculist.h>
84 #include <linux/rtmutex.h>
85
86 #include <linux/time.h>
87 #include <linux/param.h>
88 #include <linux/resource.h>
89 #include <linux/timer.h>
90 #include <linux/hrtimer.h>
91 #include <linux/task_io_accounting.h>
92 #include <linux/kobject.h>
93 #include <linux/latencytop.h>
94 #include <linux/cred.h>
95
96 #include <asm/processor.h>
97
98 struct exec_domain;
99 struct futex_pi_state;
100 struct robust_list_head;
101 struct bio_list;
102 struct fs_struct;
103 struct bts_context;
104 struct perf_event_context;
105
106 /*
107  * List of flags we want to share for kernel threads,
108  * if only because they are not used by them anyway.
109  */
110 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
111
112 /*
113  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
114  * counting. Some notes:
115  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
116  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
117  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
118  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
119  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
120  *    11 bit fractions.
121  */
122 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
123 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
124
125 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
126 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
127 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
128 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
129 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
130 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
131
132 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
133         load *= exp; \
134         load += n*(FIXED_1-exp); \
135         load >>= FSHIFT;
136
137 extern unsigned long total_forks;
138 extern int nr_threads;
139 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
140 extern int nr_processes(void);
141 extern unsigned long nr_running(void);
142 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
143 extern unsigned long nr_iowait(void);
144 extern unsigned long nr_iowait_cpu(void);
145 extern unsigned long this_cpu_load(void);
146
147
148 extern void calc_global_load(void);
149
150 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
151
152 struct seq_file;
153 struct cfs_rq;
154 struct task_group;
155 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
156 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
157 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
158 extern void
159 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
160 #else
161 static inline void
162 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
163 {
164 }
165 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
166 {
167 }
168 static inline void
169 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
170 {
171 }
172 #endif
173
174 /*
175  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
176  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
177  *
178  * We have two separate sets of flags: task->state
179  * is about runnability, while task->exit_state are
180  * about the task exiting. Confusing, but this way
181  * modifying one set can't modify the other one by
182  * mistake.
183  */
184 #define TASK_RUNNING            0
185 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
186 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
187 #define __TASK_STOPPED          4
188 #define __TASK_TRACED           8
189 /* in tsk->exit_state */
190 #define EXIT_ZOMBIE             16
191 #define EXIT_DEAD               32
192 /* in tsk->state again */
193 #define TASK_DEAD               64
194 #define TASK_WAKEKILL           128
195 #define TASK_WAKING             256
196 #define TASK_STATE_MAX          512
197
198 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
199
200 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
201                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
202
203 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
204 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
206 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
207
208 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
209 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
210 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
211
212 /* get_task_state() */
213 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
214                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
215                                  __TASK_TRACED)
216
217 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
218 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 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_FREEZING) == 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 extern void sched_init(void);
263 extern void sched_init_smp(void);
264 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
265 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
266 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
267
268 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
269 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
270
271 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
272 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
273 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
274 extern int get_nohz_load_balancer(void);
275 #else
276 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
277 {
278         return 0;
279 }
280 #endif
281
282 /*
283  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
284  */
285 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
286
287 static inline void show_state(void)
288 {
289         show_state_filter(0);
290 }
291
292 extern void show_regs(struct pt_regs *);
293
294 /*
295  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
296  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
297  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
298  */
299 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
300
301 void io_schedule(void);
302 long io_schedule_timeout(long timeout);
303
304 extern void cpu_init (void);
305 extern void trap_init(void);
306 extern void update_process_times(int user);
307 extern void scheduler_tick(void);
308
309 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
310
311 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
312 extern void softlockup_tick(void);
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_dosoftlockup_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 extern int softlockup_thresh;
321 #else
322 static inline void softlockup_tick(void)
323 {
324 }
325 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
326 {
327 }
328 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
329 {
330 }
331 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(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 #endif
345
346 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
347 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
348
349 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
350 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
351
352 /* Is this address in the __sched functions? */
353 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
354
355 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
356 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
357 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
358 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
360 asmlinkage void schedule(void);
361 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
362
363 struct nsproxy;
364 struct user_namespace;
365
366 /*
367  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
368  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
369  * problem.
370  *
371  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
372  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
373  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
374  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
375  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
376  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
377  */
378 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
379 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHORT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
380
381 extern int sysctl_max_map_count;
382
383 #include <linux/aio.h>
384
385 #ifdef CONFIG_MMU
386 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
387 extern unsigned long
388 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
389                        unsigned long, unsigned long);
390 extern unsigned long
391 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
392                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
393                           unsigned long flags);
394 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
395 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
396 #else
397 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
398 #endif
399
400
401 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
402 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
403
404 /* mm flags */
405 /* dumpable bits */
406 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
407 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
408
409 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
410 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
411
412 /* coredump filter bits */
413 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
414 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
415 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
416 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
417 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
418 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
419 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
420
421 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
422 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
423 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
424         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
425 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
426         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
427          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
428
429 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
430 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
431 #else
432 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
433 #endif
434                                         /* leave room for more dump flags */
435 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
436
437 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
438
439 struct sighand_struct {
440         atomic_t                count;
441         struct k_sigaction      action[_NSIG];
442         spinlock_t              siglock;
443         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
444 };
445
446 struct pacct_struct {
447         int                     ac_flag;
448         long                    ac_exitcode;
449         unsigned long           ac_mem;
450         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
451         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
452 };
453
454 struct cpu_itimer {
455         cputime_t expires;
456         cputime_t incr;
457         u32 error;
458         u32 incr_error;
459 };
460
461 /**
462  * struct task_cputime - collected CPU time counts
463  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
464  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
465  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
466  *
467  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
468  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
469  * CPU time want to group these counts together and treat all three
470  * of them in parallel.
471  */
472 struct task_cputime {
473         cputime_t utime;
474         cputime_t stime;
475         unsigned long long sum_exec_runtime;
476 };
477 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
478 #define prof_exp        stime
479 #define virt_exp        utime
480 #define sched_exp       sum_exec_runtime
481
482 #define INIT_CPUTIME    \
483         (struct task_cputime) {                                 \
484                 .utime = cputime_zero,                          \
485                 .stime = cputime_zero,                          \
486                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
487         }
488
489 /*
490  * Disable preemption until the scheduler is running.
491  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
492  *
493  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
494  * before the scheduler is active -- see should_resched().
495  */
496 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
497
498 /**
499  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
500  * @cputime:            thread group interval timers.
501  * @running:            non-zero when there are timers running and
502  *                      @cputime receives updates.
503  * @lock:               lock for fields in this struct.
504  *
505  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
506  * used for thread group CPU timer calculations.
507  */
508 struct thread_group_cputimer {
509         struct task_cputime cputime;
510         int running;
511         spinlock_t lock;
512 };
513
514 /*
515  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
516  * locking, because a shared signal_struct always
517  * implies a shared sighand_struct, so locking
518  * sighand_struct is always a proper superset of
519  * the locking of signal_struct.
520  */
521 struct signal_struct {
522         atomic_t                count;
523         atomic_t                live;
524
525         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
526
527         /* current thread group signal load-balancing target: */
528         struct task_struct      *curr_target;
529
530         /* shared signal handling: */
531         struct sigpending       shared_pending;
532
533         /* thread group exit support */
534         int                     group_exit_code;
535         /* overloaded:
536          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
537          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
538          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
539          */
540         int                     notify_count;
541         struct task_struct      *group_exit_task;
542
543         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
544         int                     group_stop_count;
545         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
546
547         /* POSIX.1b Interval Timers */
548         struct list_head posix_timers;
549
550         /* ITIMER_REAL timer for the process */
551         struct hrtimer real_timer;
552         struct pid *leader_pid;
553         ktime_t it_real_incr;
554
555         /*
556          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
557          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
558          * values are defined to 0 and 1 respectively
559          */
560         struct cpu_itimer it[2];
561
562         /*
563          * Thread group totals for process CPU timers.
564          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
565          */
566         struct thread_group_cputimer cputimer;
567
568         /* Earliest-expiration cache. */
569         struct task_cputime cputime_expires;
570
571         struct list_head cpu_timers[3];
572
573         struct pid *tty_old_pgrp;
574
575         /* boolean value for session group leader */
576         int leader;
577
578         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
579
580         /*
581          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
582          * and for reaped dead child processes forked by this group.
583          * Live threads maintain their own counters and add to these
584          * in __exit_signal, except for the group leader.
585          */
586         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
587         cputime_t gtime;
588         cputime_t cgtime;
589 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
590         cputime_t prev_utime, prev_stime;
591 #endif
592         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
593         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
594         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
595         unsigned long maxrss, cmaxrss;
596         struct task_io_accounting ioac;
597
598         /*
599          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
600          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
601          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
602          * other than jiffies.)
603          */
604         unsigned long long sum_sched_runtime;
605
606         /*
607          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
608          * because there is no reader checking a limit that actually needs
609          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
610          * alone is a single word that can safely be read normally.
611          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
612          * protect this instead of the siglock, because they really
613          * have no need to disable irqs.
614          */
615         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
616
617 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
618         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
619 #endif
620 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
621         struct taskstats *stats;
622 #endif
623 #ifdef CONFIG_AUDIT
624         unsigned audit_tty;
625         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
626 #endif
627
628         int oom_adj;    /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
629 };
630
631 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
632 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
633 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
634 #endif
635
636 /*
637  * Bits in flags field of signal_struct.
638  */
639 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
640 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
641 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
642 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
643 /*
644  * Pending notifications to parent.
645  */
646 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
647 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
648 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
649
650 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
651
652 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
653 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
654 {
655         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
656                 (sig->group_exit_task != NULL);
657 }
658
659 /*
660  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
661  */
662 struct user_struct {
663         atomic_t __count;       /* reference count */
664         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
665         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
666         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
667 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
668         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
669         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
670 #endif
671 #ifdef CONFIG_EPOLL
672         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
673 #endif
674 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
675         /* protected by mq_lock */
676         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
677 #endif
678         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
679
680 #ifdef CONFIG_KEYS
681         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
682         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
683 #endif
684
685         /* Hash table maintenance information */
686         struct hlist_node uidhash_node;
687         uid_t uid;
688         struct user_namespace *user_ns;
689
690 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
691         atomic_long_t locked_vm;
692 #endif
693 };
694
695 extern int uids_sysfs_init(void);
696
697 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
698
699 extern struct user_struct root_user;
700 #define INIT_USER (&root_user)
701
702
703 struct backing_dev_info;
704 struct reclaim_state;
705
706 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
707 struct sched_info {
708         /* cumulative counters */
709         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
710         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
711
712         /* timestamps */
713         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
714                            last_queued; /* when we were last queued to run */
715 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
716         /* BKL stats */
717         unsigned int bkl_count;
718 #endif
719 };
720 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
721
722 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
723 struct task_delay_info {
724         spinlock_t      lock;
725         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
726
727         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
728          *
729          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
730          * u64 XXX_delay;
731          * u32 XXX_count;
732          *
733          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
734          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
735          */
736
737         /*
738          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
739          * associated with the operation is added to XXX_delay.
740          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
741          */
742         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
743         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
744         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
745         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
746                                 /* io operations performed */
747         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
748                                 /* io operations performed */
749
750         struct timespec freepages_start, freepages_end;
751         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
752         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
753 };
754 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
755
756 static inline int sched_info_on(void)
757 {
758 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
759         return 1;
760 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
761         extern int delayacct_on;
762         return delayacct_on;
763 #else
764         return 0;
765 #endif
766 }
767
768 enum cpu_idle_type {
769         CPU_IDLE,
770         CPU_NOT_IDLE,
771         CPU_NEWLY_IDLE,
772         CPU_MAX_IDLE_TYPES
773 };
774
775 /*
776  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
777  */
778
779 /*
780  * Increase resolution of nice-level calculations:
781  */
782 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
783 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
784
785 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
786
787 #ifdef CONFIG_SMP
788 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
789 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
790 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
791 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
792 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
793 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
794 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
795 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
796 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
797 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
798 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
799
800 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
801
802 enum powersavings_balance_level {
803         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
804         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
805                                          * first for long running threads
806                                          */
807         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
808                                          * cpu package for power savings
809                                          */
810         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
811 };
812
813 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
814
815 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
816 {
817         if (sched_smt_power_savings)
818                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
819
820         if (!sched_mc_power_savings)
821                 return SD_PREFER_SIBLING;
822
823         return 0;
824 }
825
826 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
827 {
828         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
829                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
830
831         return SD_PREFER_SIBLING;
832 }
833
834 /*
835  * Optimise SD flags for power savings:
836  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
837  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
838  */
839
840 static inline int sd_power_saving_flags(void)
841 {
842         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
843                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
844
845         return 0;
846 }
847
848 struct sched_group {
849         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
850
851         /*
852          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
853          * single CPU.
854          */
855         unsigned int cpu_power;
856
857         /*
858          * The CPUs this group covers.
859          *
860          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
861          * by attaching extra space to the end of the structure,
862          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
863          *
864          * It is also be embedded into static data structures at build
865          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
866          */
867         unsigned long cpumask[0];
868 };
869
870 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
871 {
872         return to_cpumask(sg->cpumask);
873 }
874
875 enum sched_domain_level {
876         SD_LV_NONE = 0,
877         SD_LV_SIBLING,
878         SD_LV_MC,
879         SD_LV_CPU,
880         SD_LV_NODE,
881         SD_LV_ALLNODES,
882         SD_LV_MAX
883 };
884
885 struct sched_domain_attr {
886         int relax_domain_level;
887 };
888
889 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
890         .relax_domain_level = -1,                       \
891 }
892
893 struct sched_domain {
894         /* These fields must be setup */
895         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
896         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
897         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
898         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
899         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
900         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
901         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
902         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
903         unsigned int busy_idx;
904         unsigned int idle_idx;
905         unsigned int newidle_idx;
906         unsigned int wake_idx;
907         unsigned int forkexec_idx;
908         unsigned int smt_gain;
909         int flags;                      /* See SD_* */
910         enum sched_domain_level level;
911
912         /* Runtime fields. */
913         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
914         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
915         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
916
917         u64 last_update;
918
919 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
920         /* load_balance() stats */
921         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
922         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
923         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
924         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
925         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
926         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
927         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
928         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
929
930         /* Active load balancing */
931         unsigned int alb_count;
932         unsigned int alb_failed;
933         unsigned int alb_pushed;
934
935         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
936         unsigned int sbe_count;
937         unsigned int sbe_balanced;
938         unsigned int sbe_pushed;
939
940         /* SD_BALANCE_FORK stats */
941         unsigned int sbf_count;
942         unsigned int sbf_balanced;
943         unsigned int sbf_pushed;
944
945         /* try_to_wake_up() stats */
946         unsigned int ttwu_wake_remote;
947         unsigned int ttwu_move_affine;
948         unsigned int ttwu_move_balance;
949 #endif
950 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
951         char *name;
952 #endif
953
954         /*
955          * Span of all CPUs in this domain.
956          *
957          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
958          * by attaching extra space to the end of the structure,
959          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
960          *
961          * It is also be embedded into static data structures at build
962          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
963          */
964         unsigned long span[0];
965 };
966
967 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
968 {
969         return to_cpumask(sd->span);
970 }
971
972 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
973                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
974
975 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
976 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
977 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
978
979 /* Test a flag in parent sched domain */
980 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
981 {
982         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
983                 return 1;
984
985         return 0;
986 }
987
988 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
989 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
990
991 #else /* CONFIG_SMP */
992
993 struct sched_domain_attr;
994
995 static inline void
996 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
997                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
998 {
999 }
1000 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1001
1002
1003 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1004
1005
1006 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1007 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1008 #else
1009 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1010 #endif
1011
1012 struct audit_context;           /* See audit.c */
1013 struct mempolicy;
1014 struct pipe_inode_info;
1015 struct uts_namespace;
1016
1017 struct rq;
1018 struct sched_domain;
1019
1020 /*
1021  * wake flags
1022  */
1023 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1024 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1025
1026 struct sched_class {
1027         const struct sched_class *next;
1028
1029         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup,
1030                               bool head);
1031         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1032         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1033
1034         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1035
1036         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1037         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1038
1039 #ifdef CONFIG_SMP
1040         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1041
1042         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1043         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1044         void (*task_waking) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1045         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1046
1047         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1048                                  const struct cpumask *newmask);
1049
1050         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1051         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1052 #endif
1053
1054         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1055         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1056         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1057
1058         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1059                                int running);
1060         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1061                              int running);
1062         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1063                              int oldprio, int running);
1064
1065         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1066                                          struct task_struct *task);
1067
1068 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1069         void (*moved_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1070 #endif
1071 };
1072
1073 struct load_weight {
1074         unsigned long weight, inv_weight;
1075 };
1076
1077 /*
1078  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1079  *
1080  * Current field usage histogram:
1081  *
1082  *     4 se->block_start
1083  *     4 se->run_node
1084  *     4 se->sleep_start
1085  *     6 se->load.weight
1086  */
1087 struct sched_entity {
1088         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1089         struct rb_node          run_node;
1090         struct list_head        group_node;
1091         unsigned int            on_rq;
1092
1093         u64                     exec_start;
1094         u64                     sum_exec_runtime;
1095         u64                     vruntime;
1096         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1097
1098         u64                     last_wakeup;
1099         u64                     avg_overlap;
1100
1101         u64                     nr_migrations;
1102
1103         u64                     start_runtime;
1104         u64                     avg_wakeup;
1105
1106 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1107         u64                     wait_start;
1108         u64                     wait_max;
1109         u64                     wait_count;
1110         u64                     wait_sum;
1111         u64                     iowait_count;
1112         u64                     iowait_sum;
1113
1114         u64                     sleep_start;
1115         u64                     sleep_max;
1116         s64                     sum_sleep_runtime;
1117
1118         u64                     block_start;
1119         u64                     block_max;
1120         u64                     exec_max;
1121         u64                     slice_max;
1122
1123         u64                     nr_migrations_cold;
1124         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1125         u64                     nr_failed_migrations_running;
1126         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1127         u64                     nr_forced_migrations;
1128
1129         u64                     nr_wakeups;
1130         u64                     nr_wakeups_sync;
1131         u64                     nr_wakeups_migrate;
1132         u64                     nr_wakeups_local;
1133         u64                     nr_wakeups_remote;
1134         u64                     nr_wakeups_affine;
1135         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1136         u64                     nr_wakeups_passive;
1137         u64                     nr_wakeups_idle;
1138 #endif
1139
1140 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1141         struct sched_entity     *parent;
1142         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1143         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1144         /* rq "owned" by this entity/group: */
1145         struct cfs_rq           *my_q;
1146 #endif
1147 };
1148
1149 struct sched_rt_entity {
1150         struct list_head run_list;
1151         unsigned long timeout;
1152         unsigned int time_slice;
1153         int nr_cpus_allowed;
1154
1155         struct sched_rt_entity *back;
1156 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1157         struct sched_rt_entity  *parent;
1158         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1159         struct rt_rq            *rt_rq;
1160         /* rq "owned" by this entity/group: */
1161         struct rt_rq            *my_q;
1162 #endif
1163 };
1164
1165 struct rcu_node;
1166
1167 struct task_struct {
1168         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1169         void *stack;
1170         atomic_t usage;
1171         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1172         unsigned int ptrace;
1173
1174         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1175
1176 #ifdef CONFIG_SMP
1177 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1178         int oncpu;
1179 #endif
1180 #endif
1181
1182         int prio, static_prio, normal_prio;
1183         unsigned int rt_priority;
1184         const struct sched_class *sched_class;
1185         struct sched_entity se;
1186         struct sched_rt_entity rt;
1187
1188 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1189         /* list of struct preempt_notifier: */
1190         struct hlist_head preempt_notifiers;
1191 #endif
1192
1193         /*
1194          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1195          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1196          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1197          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1198          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1199          * a short time
1200          */
1201         unsigned char fpu_counter;
1202 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1203         unsigned int btrace_seq;
1204 #endif
1205
1206         unsigned int policy;
1207         cpumask_t cpus_allowed;
1208
1209 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1210         int rcu_read_lock_nesting;
1211         char rcu_read_unlock_special;
1212         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1213         struct list_head rcu_node_entry;
1214 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1215
1216 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1217         struct sched_info sched_info;
1218 #endif
1219
1220         struct list_head tasks;
1221         struct plist_node pushable_tasks;
1222
1223         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1224 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1225         struct task_rss_stat    rss_stat;
1226 #endif
1227 /* task state */
1228         int exit_state;
1229         int exit_code, exit_signal;
1230         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1231         /* ??? */
1232         unsigned int personality;
1233         unsigned did_exec:1;
1234         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1235                                  * execve */
1236         unsigned in_iowait:1;
1237
1238
1239         /* Revert to default priority/policy when forking */
1240         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1241
1242         pid_t pid;
1243         pid_t tgid;
1244
1245 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1246         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1247         unsigned long stack_canary;
1248 #endif
1249
1250         /* 
1251          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1252          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1253          * p->real_parent->pid)
1254          */
1255         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1256         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1257         /*
1258          * children/sibling forms the list of my natural children
1259          */
1260         struct list_head children;      /* list of my children */
1261         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1262         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1263
1264         /*
1265          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1266          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1267          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1268          */
1269         struct list_head ptraced;
1270         struct list_head ptrace_entry;
1271
1272         /*
1273          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1274          * This field actually belongs to the ptracer task.
1275          */
1276         struct bts_context *bts;
1277
1278         /* PID/PID hash table linkage. */
1279         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1280         struct list_head thread_group;
1281
1282         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1283         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1284         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1285
1286         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1287         cputime_t gtime;
1288 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1289         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1290 #endif
1291         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1292         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1293         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1294 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1295         unsigned long min_flt, maj_flt;
1296
1297         struct task_cputime cputime_expires;
1298         struct list_head cpu_timers[3];
1299
1300 /* process credentials */
1301         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1302                                          * credentials (COW) */
1303         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1304                                          * credentials (COW) */
1305         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1306                                          * credential calculations
1307                                          * (notably. ptrace) */
1308         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1309
1310         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1311                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1312                                        it with task_lock())
1313                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1314 /* file system info */
1315         int link_count, total_link_count;
1316 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1317 /* ipc stuff */
1318         struct sysv_sem sysvsem;
1319 #endif
1320 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1321 /* hung task detection */
1322         unsigned long last_switch_count;
1323 #endif
1324 /* CPU-specific state of this task */
1325         struct thread_struct thread;
1326 /* filesystem information */
1327         struct fs_struct *fs;
1328 /* open file information */
1329         struct files_struct *files;
1330 /* namespaces */
1331         struct nsproxy *nsproxy;
1332 /* signal handlers */
1333         struct signal_struct *signal;
1334         struct sighand_struct *sighand;
1335
1336         sigset_t blocked, real_blocked;
1337         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1338         struct sigpending pending;
1339
1340         unsigned long sas_ss_sp;
1341         size_t sas_ss_size;
1342         int (*notifier)(void *priv);
1343         void *notifier_data;
1344         sigset_t *notifier_mask;
1345         struct audit_context *audit_context;
1346 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1347         uid_t loginuid;
1348         unsigned int sessionid;
1349 #endif
1350         seccomp_t seccomp;
1351
1352 #ifdef CONFIG_UTRACE
1353         struct utrace utrace;
1354         unsigned long utrace_flags;
1355 #endif
1356
1357 /* Thread group tracking */
1358         u32 parent_exec_id;
1359         u32 self_exec_id;
1360 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1361  * mempolicy */
1362         spinlock_t alloc_lock;
1363
1364 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1365         /* IRQ handler threads */
1366         struct irqaction *irqaction;
1367 #endif
1368
1369         /* Protection of the PI data structures: */
1370         raw_spinlock_t pi_lock;
1371
1372 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1373         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1374         struct plist_head pi_waiters;
1375         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1376         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1377 #endif
1378
1379 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1380         /* mutex deadlock detection */
1381         struct mutex_waiter *blocked_on;
1382 #endif
1383 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1384         unsigned int irq_events;
1385         unsigned long hardirq_enable_ip;
1386         unsigned long hardirq_disable_ip;
1387         unsigned int hardirq_enable_event;
1388         unsigned int hardirq_disable_event;
1389         int hardirqs_enabled;
1390         int hardirq_context;
1391         unsigned long softirq_disable_ip;
1392         unsigned long softirq_enable_ip;
1393         unsigned int softirq_disable_event;
1394         unsigned int softirq_enable_event;
1395         int softirqs_enabled;
1396         int softirq_context;
1397 #endif
1398 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1399 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1400         u64 curr_chain_key;
1401         int lockdep_depth;
1402         unsigned int lockdep_recursion;
1403         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1404         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1405 #endif
1406
1407 /* journalling filesystem info */
1408         void *journal_info;
1409
1410 /* stacked block device info */
1411         struct bio_list *bio_list;
1412
1413 /* VM state */
1414         struct reclaim_state *reclaim_state;
1415
1416         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1417
1418         struct io_context *io_context;
1419
1420         unsigned long ptrace_message;
1421         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1422         struct task_io_accounting ioac;
1423 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1424         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1425         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1426         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1427 #endif
1428 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1429         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1430         int cpuset_mem_spread_rotor;
1431 #endif
1432 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1433         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1434         struct css_set *cgroups;
1435         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1436         struct list_head cg_list;
1437 #endif
1438 #ifdef CONFIG_FUTEX
1439         struct robust_list_head __user *robust_list;
1440 #ifdef CONFIG_COMPAT
1441         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1442 #endif
1443         struct list_head pi_state_list;
1444         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1445 #endif
1446 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1447         struct perf_event_context *perf_event_ctxp;
1448         struct mutex perf_event_mutex;
1449         struct list_head perf_event_list;
1450 #endif
1451 #ifdef CONFIG_NUMA
1452         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1453         short il_next;
1454 #endif
1455         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1456         struct rcu_head rcu;
1457
1458         /*
1459          * cache last used pipe for splice
1460          */
1461         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1462 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1463         struct task_delay_info *delays;
1464 #endif
1465 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1466         int make_it_fail;
1467 #endif
1468         struct prop_local_single dirties;
1469 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1470         int latency_record_count;
1471         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1472 #endif
1473         /*
1474          * time slack values; these are used to round up poll() and
1475          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1476          */
1477         unsigned long timer_slack_ns;
1478         unsigned long default_timer_slack_ns;
1479
1480         struct list_head        *scm_work_list;
1481 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1482         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1483         int curr_ret_stack;
1484         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1485         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1486         /* time stamp for last schedule */
1487         unsigned long long ftrace_timestamp;
1488         /*
1489          * Number of functions that haven't been traced
1490          * because of depth overrun.
1491          */
1492         atomic_t trace_overrun;
1493         /* Pause for the tracing */
1494         atomic_t tracing_graph_pause;
1495 #endif
1496 #ifdef CONFIG_TRACING
1497         /* state flags for use by tracers */
1498         unsigned long trace;
1499         /* bitmask of trace recursion */
1500         unsigned long trace_recursion;
1501 #endif /* CONFIG_TRACING */
1502         unsigned long stack_start;
1503 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1504         struct memcg_batch_info {
1505                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1506                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1507                 unsigned long bytes;            /* uncharged usage */
1508                 unsigned long memsw_bytes; /* uncharged mem+swap usage */
1509         } memcg_batch;
1510 #endif
1511 };
1512
1513 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1514 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1515
1516 /*
1517  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1518  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1519  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1520  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1521  *
1522  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1523  * RT priority to be separate from the value exported to
1524  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1525  * priority to a value higher than any user task. Note:
1526  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1527  */
1528
1529 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1530 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1531
1532 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1533 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1534
1535 static inline int rt_prio(int prio)
1536 {
1537         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1538                 return 1;
1539         return 0;
1540 }
1541
1542 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1543 {
1544         return rt_prio(p->prio);
1545 }
1546
1547 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1548 {
1549         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1550 }
1551
1552 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1553 {
1554         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1555 }
1556
1557 /*
1558  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1559  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1560  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1561  */
1562 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1563 {
1564         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1565 }
1566
1567 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1568 {
1569         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1570 }
1571
1572 struct pid_namespace;
1573
1574 /*
1575  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1576  * from various namespaces
1577  *
1578  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1579  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1580  *                     current.
1581  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1582  *
1583  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1584  *
1585  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1586  */
1587 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1588                         struct pid_namespace *ns);
1589
1590 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1591 {
1592         return tsk->pid;
1593 }
1594
1595 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1596                                         struct pid_namespace *ns)
1597 {
1598         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1599 }
1600
1601 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1602 {
1603         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1604 }
1605
1606
1607 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1608 {
1609         return tsk->tgid;
1610 }
1611
1612 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1613
1614 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1615 {
1616         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1617 }
1618
1619
1620 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1621                                         struct pid_namespace *ns)
1622 {
1623         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1624 }
1625
1626 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1627 {
1628         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1629 }
1630
1631
1632 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1633                                         struct pid_namespace *ns)
1634 {
1635         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1636 }
1637
1638 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1639 {
1640         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1641 }
1642
1643 /* obsolete, do not use */
1644 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1645 {
1646         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1647 }
1648
1649 /**
1650  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1651  * @p: Task structure to be checked.
1652  *
1653  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1654  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1655  * can be stale and must not be dereferenced.
1656  */
1657 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1658 {
1659         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1660 }
1661
1662 /**
1663  * is_global_init - check if a task structure is init
1664  * @tsk: Task structure to be checked.
1665  *
1666  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1667  */
1668 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1669 {
1670         return tsk->pid == 1;
1671 }
1672
1673 /*
1674  * is_container_init:
1675  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1676  */
1677 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1678
1679 extern struct pid *cad_pid;
1680
1681 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1682 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1683
1684 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1685
1686 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1687 {
1688         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1689                 __put_task_struct(t);
1690 }
1691
1692 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1693 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1694
1695 /*
1696  * Per process flags
1697  */
1698 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1699                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1700 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1701 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1702 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1703 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1704 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1705 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1706 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1707 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1708 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1709 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1710 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1711 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1712 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1713 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1714 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1715 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1716 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1717 #define PF_OOM_ORIGIN   0x00080000      /* Allocating much memory to others */
1718 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1719 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1720 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1721 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1722 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1723 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1724 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1725 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1726 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1727 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1728 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1729 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1730
1731 /*
1732  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1733  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1734  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1735  * There is however an exception to this rule during ptrace
1736  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1737  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1738  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1739  * child is not running and in turn not changing child->flags
1740  * at the same time the parent does it.
1741  */
1742 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1743 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1744 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1745 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1746 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1747         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1748 #define conditional_used_math(condition) \
1749         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1750 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1751         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1752 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1753 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1754 #define used_math() tsk_used_math(current)
1755
1756 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1757
1758 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1759 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1760
1761 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1762 {
1763         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1764         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1765         p->rcu_blocked_node = NULL;
1766         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1767 }
1768
1769 #else
1770
1771 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1772 {
1773 }
1774
1775 #endif
1776
1777 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *p,
1778                                      unsigned long pflags, unsigned long mask)
1779 {
1780         p->flags &= ~mask;
1781         p->flags |= pflags & mask;
1782 }
1783
1784 #ifdef CONFIG_SMP
1785 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1786                                 const struct cpumask *new_mask);
1787 #else
1788 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1789                                        const struct cpumask *new_mask)
1790 {
1791         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1792                 return -EINVAL;
1793         return 0;
1794 }
1795 #endif
1796
1797 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1798 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1799 {
1800         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1801 }
1802 #endif
1803
1804 /*
1805  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1806  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1807  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1808  * is reliable after all:
1809  */
1810 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1811 extern int sched_clock_stable;
1812 #endif
1813
1814 /* ftrace calls sched_clock() directly */
1815 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1816
1817 extern void sched_clock_init(void);
1818 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1819
1820 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1821 static inline void sched_clock_tick(void)
1822 {
1823 }
1824
1825 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1826 {
1827 }
1828
1829 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1830 {
1831 }
1832 #else
1833 extern void sched_clock_tick(void);
1834 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1835 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1836 #endif
1837
1838 /*
1839  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1840  * clock constructed from sched_clock():
1841  */
1842 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1843
1844 extern unsigned long long
1845 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1846 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1847
1848 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1849 #ifdef CONFIG_SMP
1850 extern void sched_exec(void);
1851 #else
1852 #define sched_exec()   {}
1853 #endif
1854
1855 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1856 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1857
1858 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1859 extern void idle_task_exit(void);
1860 #else
1861 static inline void idle_task_exit(void) {}
1862 #endif
1863
1864 extern void sched_idle_next(void);
1865
1866 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1867 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1868 #else
1869 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1870 #endif
1871
1872 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1873 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1874 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1875 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1876 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1877 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1878
1879 enum sched_tunable_scaling {
1880         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
1881         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
1882         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
1883         SCHED_TUNABLESCALING_END,
1884 };
1885 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
1886
1887 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1888 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1889 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1890 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1891 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1892
1893 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
1894                 void __user *buffer, size_t *length,
1895                 loff_t *ppos);
1896 #endif
1897 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1898 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1899 {
1900         return sysctl_timer_migration;
1901 }
1902 #else
1903 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1904 {
1905         return 1;
1906 }
1907 #endif
1908 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1909 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1910
1911 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1912                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1913                 loff_t *ppos);
1914
1915 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1916
1917 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1918 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1919 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1920 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1921 #else
1922 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1923 {
1924         return p->normal_prio;
1925 }
1926 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1927 #endif
1928
1929 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1930 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1931 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1932 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1933 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1934 extern int idle_cpu(int cpu);
1935 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1936 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1937                                       struct sched_param *);
1938 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1939 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1940 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1941
1942 void yield(void);
1943
1944 /*
1945  * The default (Linux) execution domain.
1946  */
1947 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1948
1949 union thread_union {
1950         struct thread_info thread_info;
1951         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1952 };
1953
1954 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1955 static inline int kstack_end(void *addr)
1956 {
1957         /* Reliable end of stack detection:
1958          * Some APM bios versions misalign the stack
1959          */
1960         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1961 }
1962 #endif
1963
1964 extern union thread_union init_thread_union;
1965 extern struct task_struct init_task;
1966
1967 extern struct   mm_struct init_mm;
1968
1969 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1970
1971 /*
1972  * find a task by one of its numerical ids
1973  *
1974  * find_task_by_pid_ns():
1975  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1976  * find_task_by_vpid():
1977  *      finds a task by its virtual pid
1978  *
1979  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1980  */
1981
1982 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1983 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1984                 struct pid_namespace *ns);
1985
1986 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1987
1988 /* per-UID process charging. */
1989 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1990 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1991 {
1992         atomic_inc(&u->__count);
1993         return u;
1994 }
1995 extern void free_uid(struct user_struct *);
1996 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1997
1998 #include <asm/current.h>
1999
2000 extern void do_timer(unsigned long ticks);
2001
2002 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2003 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2004 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
2005                                 unsigned long clone_flags);
2006 #ifdef CONFIG_SMP
2007  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2008 #else
2009  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2010 #endif
2011 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
2012 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2013
2014 extern void proc_caches_init(void);
2015 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2016 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2017 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2018 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2019 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2020
2021 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2022 {
2023         unsigned long flags;
2024         int ret;
2025
2026         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2027         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2028         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2029
2030         return ret;
2031 }       
2032
2033 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2034                               sigset_t *mask);
2035 extern void unblock_all_signals(void);
2036 extern void release_task(struct task_struct * p);
2037 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2038 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2039 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2040 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2041 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2042 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2043 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2044 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2045 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2046 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2047 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2048 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2049 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2050 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
2051 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2052 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2053 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2054 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2055 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2056
2057 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2058 {
2059         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2060 }
2061
2062 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2063 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2064 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2065 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2066
2067 /*
2068  * True if we are on the alternate signal stack.
2069  */
2070 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2071 {
2072 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2073         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2074                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2075 #else
2076         return sp > current->sas_ss_sp &&
2077                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2078 #endif
2079 }
2080
2081 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2082 {
2083         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2084                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2085 }
2086
2087 /*
2088  * Routines for handling mm_structs
2089  */
2090 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2091
2092 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2093 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2094 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2095 {
2096         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2097                 __mmdrop(mm);
2098 }
2099
2100 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2101 extern void mmput(struct mm_struct *);
2102 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2103 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2104 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2105 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2106 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2107 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2108
2109 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2110                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2111 extern void flush_thread(void);
2112 extern void exit_thread(void);
2113
2114 extern void exit_files(struct task_struct *);
2115 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2116 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2117
2118 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2119 extern void flush_itimer_signals(void);
2120
2121 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2122
2123 extern void daemonize(const char *, ...);
2124 extern int allow_signal(int);
2125 extern int disallow_signal(int);
2126
2127 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2128 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2129 struct task_struct *fork_idle(int);
2130
2131 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2132 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2133
2134 #ifdef CONFIG_SMP
2135 extern void wait_task_context_switch(struct task_struct *p);
2136 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2137 #else
2138 static inline void wait_task_context_switch(struct task_struct *p) {}
2139 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2140                                                long match_state)
2141 {
2142         return 1;
2143 }
2144 #endif
2145
2146 #define next_task(p) \
2147         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2148
2149 #define for_each_process(p) \
2150         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2151
2152 extern bool current_is_single_threaded(void);
2153
2154 /*
2155  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2156  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2157  */
2158 #define do_each_thread(g, t) \
2159         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2160
2161 #define while_each_thread(g, t) \
2162         while ((t = next_thread(t)) != g)
2163
2164 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2165 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2166
2167 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2168  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2169  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2170  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2171  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2172  */
2173 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2174 {
2175         return p->pid == p->tgid;
2176 }
2177
2178 static inline
2179 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2180 {
2181         return p1->tgid == p2->tgid;
2182 }
2183
2184 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2185 {
2186         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2187                               struct task_struct, thread_group);
2188 }
2189
2190 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2191 {
2192         return list_empty(&p->thread_group);
2193 }
2194
2195 #define delay_group_leader(p) \
2196                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2197
2198 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2199 {
2200         return p->exit_signal == -1;
2201 }
2202
2203 /*
2204  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2205  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2206  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2207  * ->cgroup.subsys[].
2208  *
2209  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2210  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2211  * neither inside nor outside.
2212  */
2213 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2214 {
2215         spin_lock(&p->alloc_lock);
2216 }
2217
2218 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2219 {
2220         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2221 }
2222
2223 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2224                                                         unsigned long *flags);
2225
2226 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2227                                                 unsigned long *flags)
2228 {
2229         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2230 }
2231
2232 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2233
2234 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2235 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2236
2237 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2238 {
2239         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2240         task_thread_info(p)->task = p;
2241 }
2242
2243 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2244 {
2245         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2246 }
2247
2248 #endif
2249
2250 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2251 {
2252         void *stack = task_stack_page(current);
2253
2254         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2255 }
2256
2257 extern void thread_info_cache_init(void);
2258
2259 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2260 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2261 {
2262         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2263
2264         do {    /* Skip over canary */
2265                 n++;
2266         } while (!*n);
2267
2268         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2269 }
2270 #endif
2271
2272 /* set thread flags in other task's structures
2273  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2274  */
2275 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2276 {
2277         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2278 }
2279
2280 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2281 {
2282         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2283 }
2284
2285 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2286 {
2287         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2288 }
2289
2290 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2291 {
2292         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2293 }
2294
2295 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2296 {
2297         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2298 }
2299
2300 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2301 {
2302         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2303 }
2304
2305 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2306 {
2307         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2308 }
2309
2310 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2311 {
2312         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2313 }
2314
2315 static inline int restart_syscall(void)
2316 {
2317         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2318         return -ERESTARTNOINTR;
2319 }
2320
2321 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2322 {
2323         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2324 }
2325
2326 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2327 {
2328         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2329 }
2330
2331 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2332 {
2333         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2334 }
2335
2336 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2337 {
2338         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2339                 return 0;
2340         if (!signal_pending(p))
2341                 return 0;
2342
2343         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2344 }
2345
2346 static inline int need_resched(void)
2347 {
2348         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2349 }
2350
2351 /*
2352  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2353  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2354  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2355  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2356  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2357  */
2358 extern int _cond_resched(void);
2359
2360 #define cond_resched() ({                       \
2361         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2362         _cond_resched();                        \
2363 })
2364
2365 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2366
2367 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2368 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2369 #else
2370 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2371 #endif
2372
2373 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2374         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2375         __cond_resched_lock(lock);                              \
2376 })
2377
2378 extern int __cond_resched_softirq(void);
2379
2380 #define cond_resched_softirq() ({                               \
2381         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_OFFSET);      \
2382         __cond_resched_softirq();                               \
2383 })
2384
2385 /*
2386  * Does a critical section need to be broken due to another
2387  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2388  * but a general need for low latency)
2389  */
2390 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2391 {
2392 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2393         return spin_is_contended(lock);
2394 #else
2395         return 0;
2396 #endif
2397 }
2398
2399 /*
2400  * Thread group CPU time accounting.
2401  */
2402 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2403 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2404
2405 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2406 {
2407         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2408         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2409         sig->cputimer.running = 0;
2410 }
2411
2412 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2413 {
2414 }
2415
2416 /*
2417  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2418  * Wake the task if so.
2419  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2420  * callers must hold sighand->siglock.
2421  */
2422 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2423 extern void recalc_sigpending(void);
2424
2425 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2426
2427 /*
2428  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2429  */
2430 #ifdef CONFIG_SMP
2431
2432 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2433 {
2434         return task_thread_info(p)->cpu;
2435 }
2436
2437 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2438
2439 #else
2440
2441 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2442 {
2443         return 0;
2444 }
2445
2446 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2447 {
2448 }
2449
2450 #endif /* CONFIG_SMP */
2451
2452 #ifdef CONFIG_TRACING
2453 extern void
2454 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2455                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2456 #else
2457 static inline void
2458 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2459                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2460 {
2461 }
2462 #endif
2463
2464 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2465 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2466
2467 extern void normalize_rt_tasks(void);
2468
2469 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2470
2471 extern struct task_group init_task_group;
2472
2473 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2474 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2475 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2476 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2477 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2478 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2479 #endif
2480 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2481 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2482                                       long rt_runtime_us);
2483 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2484 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2485                                       long rt_period_us);
2486 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2487 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2488 #endif
2489 #endif
2490
2491 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2492                                         struct task_struct *tsk);
2493
2494 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2495 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2496 {
2497         tsk->ioac.rchar += amt;
2498 }
2499
2500 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2501 {
2502         tsk->ioac.wchar += amt;
2503 }
2504
2505 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2506 {
2507         tsk->ioac.syscr++;
2508 }
2509
2510 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2511 {
2512         tsk->ioac.syscw++;
2513 }
2514 #else
2515 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2516 {
2517 }
2518
2519 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2520 {
2521 }
2522
2523 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2524 {
2525 }
2526
2527 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2528 {
2529 }
2530 #endif
2531
2532 #ifndef TASK_SIZE_OF
2533 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2534 #endif
2535
2536 /*
2537  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2538  */
2539 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2540                                      void (*func) (void *info), void *info);
2541
2542
2543 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2544 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2545 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2546 #else
2547 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2548 {
2549 }
2550
2551 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2552 {
2553 }
2554 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2555
2556 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2557                 unsigned int limit)
2558 {
2559         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2560 }
2561
2562 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2563                 unsigned int limit)
2564 {
2565         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2566 }
2567
2568 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2569 {
2570         return task_rlimit(current, limit);
2571 }
2572
2573 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2574 {
2575         return task_rlimit_max(current, limit);
2576 }
2577
2578 #endif /* __KERNEL__ */
2579
2580 #endif