6029d8c544762bc04f88adc6ff8c6ca986caffbd
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/rculist.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92 #include <linux/llist.h>
93 #include <linux/uidgid.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148 extern void update_cpu_load_nohz(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_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
220 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
221                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
222 #define task_contributes_to_load(task)  \
223                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
224                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
225
226 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
227         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
228 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
229         set_mb((tsk)->state, (state_value))
230
231 /*
232  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
233  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
234  * actually sleep:
235  *
236  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
237  *      if (do_i_need_to_sleep())
238  *              schedule();
239  *
240  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
241  */
242 #define __set_current_state(state_value)                        \
243         do { current->state = (state_value); } while (0)
244 #define set_current_state(state_value)          \
245         set_mb(current->state, (state_value))
246
247 /* Task command name length */
248 #define TASK_COMM_LEN 16
249
250 #include <linux/spinlock.h>
251
252 /*
253  * This serializes "schedule()" and also protects
254  * the run-queue from deletions/modifications (but
255  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
256  * a separate lock).
257  */
258 extern rwlock_t tasklist_lock;
259 extern spinlock_t mmlist_lock;
260
261 struct task_struct;
262
263 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
264 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
265 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
266
267 extern void sched_init(void);
268 extern void sched_init_smp(void);
269 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
270 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
271 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
272
273 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
274
275 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
276 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
277 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
278 extern int get_nohz_timer_target(void);
279 #else
280 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
281 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
282 #endif
283
284 /*
285  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
286  */
287 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
288
289 static inline void show_state(void)
290 {
291         show_state_filter(0);
292 }
293
294 extern void show_regs(struct pt_regs *);
295
296 /*
297  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
298  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
299  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
300  */
301 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
302
303 void io_schedule(void);
304 long io_schedule_timeout(long timeout);
305
306 extern void cpu_init (void);
307 extern void trap_init(void);
308 extern void update_process_times(int user);
309 extern void scheduler_tick(void);
310
311 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
312
313 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
314 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
315 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
316 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
317 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
318                                   void __user *buffer,
319                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
320 extern unsigned int  softlockup_panic;
321 void lockup_detector_init(void);
322 #else
323 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
324 {
325 }
326 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
327 {
328 }
329 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
330 {
331 }
332 static inline void lockup_detector_init(void)
333 {
334 }
335 #endif
336
337 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
338 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
340 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
341 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
342 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
343                                          void __user *buffer,
344                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
345 #else
346 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
347 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
348 #endif
349
350 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
351 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
352
353 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
354 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
355
356 /* Is this address in the __sched functions? */
357 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
358
359 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
360 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
362 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
363 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
364 asmlinkage void schedule(void);
365 extern void schedule_preempt_disabled(void);
366 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
367
368 struct nsproxy;
369 struct user_namespace;
370
371 /*
372  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
373  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
374  * problem.
375  *
376  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
377  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
378  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
379  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
380  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
381  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
382  */
383 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
384 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
385
386 extern int sysctl_max_map_count;
387
388 #include <linux/aio.h>
389
390 #ifdef CONFIG_MMU
391 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
392 extern unsigned long
393 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
394                        unsigned long, unsigned long);
395 extern unsigned long
396 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
397                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
398                           unsigned long flags);
399 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
400 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
401 #else
402 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
403 #endif
404
405
406 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
407 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
408
409 /* mm flags */
410 /* dumpable bits */
411 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
412 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
413
414 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
415 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
416
417 /* coredump filter bits */
418 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
419 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
420 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
421 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
422 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
423 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
424 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
425
426 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
427 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
428 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
429         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
430 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
431         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
432          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
433
434 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
435 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
436 #else
437 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
438 #endif
439                                         /* leave room for more dump flags */
440 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
441 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
442
443 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
444
445 struct sighand_struct {
446         atomic_t                count;
447         struct k_sigaction      action[_NSIG];
448         spinlock_t              siglock;
449         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
450 };
451
452 struct pacct_struct {
453         int                     ac_flag;
454         long                    ac_exitcode;
455         unsigned long           ac_mem;
456         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
457         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
458 };
459
460 struct cpu_itimer {
461         cputime_t expires;
462         cputime_t incr;
463         u32 error;
464         u32 incr_error;
465 };
466
467 /**
468  * struct task_cputime - collected CPU time counts
469  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
470  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
471  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
472  *
473  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
474  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
475  * CPU time want to group these counts together and treat all three
476  * of them in parallel.
477  */
478 struct task_cputime {
479         cputime_t utime;
480         cputime_t stime;
481         unsigned long long sum_exec_runtime;
482 };
483 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
484 #define prof_exp        stime
485 #define virt_exp        utime
486 #define sched_exp       sum_exec_runtime
487
488 #define INIT_CPUTIME    \
489         (struct task_cputime) {                                 \
490                 .utime = 0,                                     \
491                 .stime = 0,                                     \
492                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
493         }
494
495 /*
496  * Disable preemption until the scheduler is running.
497  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
498  *
499  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
500  * before the scheduler is active -- see should_resched().
501  */
502 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
503
504 /**
505  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
506  * @cputime:            thread group interval timers.
507  * @running:            non-zero when there are timers running and
508  *                      @cputime receives updates.
509  * @lock:               lock for fields in this struct.
510  *
511  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
512  * used for thread group CPU timer calculations.
513  */
514 struct thread_group_cputimer {
515         struct task_cputime cputime;
516         int running;
517         raw_spinlock_t lock;
518 };
519
520 #include <linux/rwsem.h>
521 struct autogroup;
522
523 /*
524  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
525  * locking, because a shared signal_struct always
526  * implies a shared sighand_struct, so locking
527  * sighand_struct is always a proper superset of
528  * the locking of signal_struct.
529  */
530 struct signal_struct {
531         atomic_t                sigcnt;
532         atomic_t                live;
533         int                     nr_threads;
534
535         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
536
537         /* current thread group signal load-balancing target: */
538         struct task_struct      *curr_target;
539
540         /* shared signal handling: */
541         struct sigpending       shared_pending;
542
543         /* thread group exit support */
544         int                     group_exit_code;
545         /* overloaded:
546          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
547          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
548          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
549          */
550         int                     notify_count;
551         struct task_struct      *group_exit_task;
552
553         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
554         int                     group_stop_count;
555         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
556
557         /*
558          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
559          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
560          * to this process instead of 'init'. The service manager is
561          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
562          * the process until it calls wait(). All children of this
563          * process will inherit a flag if they should look for a
564          * child_subreaper process at exit.
565          */
566         unsigned int            is_child_subreaper:1;
567         unsigned int            has_child_subreaper:1;
568
569         /* POSIX.1b Interval Timers */
570         struct list_head posix_timers;
571
572         /* ITIMER_REAL timer for the process */
573         struct hrtimer real_timer;
574         struct pid *leader_pid;
575         ktime_t it_real_incr;
576
577         /*
578          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
579          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
580          * values are defined to 0 and 1 respectively
581          */
582         struct cpu_itimer it[2];
583
584         /*
585          * Thread group totals for process CPU timers.
586          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
587          */
588         struct thread_group_cputimer cputimer;
589
590         /* Earliest-expiration cache. */
591         struct task_cputime cputime_expires;
592
593         struct list_head cpu_timers[3];
594
595         struct pid *tty_old_pgrp;
596
597         /* boolean value for session group leader */
598         int leader;
599
600         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
601
602 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
603         struct autogroup *autogroup;
604 #endif
605         /*
606          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
607          * and for reaped dead child processes forked by this group.
608          * Live threads maintain their own counters and add to these
609          * in __exit_signal, except for the group leader.
610          */
611         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
612         cputime_t gtime;
613         cputime_t cgtime;
614 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
615         cputime_t prev_utime, prev_stime;
616 #endif
617         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
618         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
619         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
620         unsigned long maxrss, cmaxrss;
621         struct task_io_accounting ioac;
622
623         /*
624          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
625          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
626          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
627          * other than jiffies.)
628          */
629         unsigned long long sum_sched_runtime;
630
631         /*
632          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
633          * because there is no reader checking a limit that actually needs
634          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
635          * alone is a single word that can safely be read normally.
636          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
637          * protect this instead of the siglock, because they really
638          * have no need to disable irqs.
639          */
640         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
641
642 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
643         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
644 #endif
645 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
646         struct taskstats *stats;
647 #endif
648 #ifdef CONFIG_AUDIT
649         unsigned audit_tty;
650         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
651 #endif
652 #ifdef CONFIG_CGROUPS
653         /*
654          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
655          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
656          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
657          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
658          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
659          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
660          * only user.
661          */
662         struct rw_semaphore group_rwsem;
663 #endif
664
665         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
666         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
667         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
668                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
669
670         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
671                                          * credential calculations
672                                          * (notably. ptrace) */
673 };
674
675 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
676 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
677 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
678 #endif
679
680 /*
681  * Bits in flags field of signal_struct.
682  */
683 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
684 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
685 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
686 /*
687  * Pending notifications to parent.
688  */
689 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
690 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
691 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
692
693 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
694
695 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
696 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
697 {
698         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
699                 (sig->group_exit_task != NULL);
700 }
701
702 /*
703  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
704  */
705 struct user_struct {
706         atomic_t __count;       /* reference count */
707         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
708         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
709         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
710 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
711         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
712         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
713 #endif
714 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
715         atomic_t fanotify_listeners;
716 #endif
717 #ifdef CONFIG_EPOLL
718         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
719 #endif
720 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
721         /* protected by mq_lock */
722         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
723 #endif
724         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
725
726 #ifdef CONFIG_KEYS
727         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
728         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
729 #endif
730
731         /* Hash table maintenance information */
732         struct hlist_node uidhash_node;
733         kuid_t uid;
734
735 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
736         atomic_long_t locked_vm;
737 #endif
738 };
739
740 extern int uids_sysfs_init(void);
741
742 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
743
744 extern struct user_struct root_user;
745 #define INIT_USER (&root_user)
746
747
748 struct backing_dev_info;
749 struct reclaim_state;
750
751 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
752 struct sched_info {
753         /* cumulative counters */
754         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
755         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
756
757         /* timestamps */
758         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
759                            last_queued; /* when we were last queued to run */
760 };
761 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
762
763 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
764 struct task_delay_info {
765         spinlock_t      lock;
766         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
767
768         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
769          *
770          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
771          * u64 XXX_delay;
772          * u32 XXX_count;
773          *
774          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
775          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
776          */
777
778         /*
779          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
780          * associated with the operation is added to XXX_delay.
781          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
782          */
783         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
784         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
785         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
786         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
787                                 /* io operations performed */
788         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
789                                 /* io operations performed */
790
791         struct timespec freepages_start, freepages_end;
792         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
793         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
794 };
795 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
796
797 static inline int sched_info_on(void)
798 {
799 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
800         return 1;
801 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
802         extern int delayacct_on;
803         return delayacct_on;
804 #else
805         return 0;
806 #endif
807 }
808
809 enum cpu_idle_type {
810         CPU_IDLE,
811         CPU_NOT_IDLE,
812         CPU_NEWLY_IDLE,
813         CPU_MAX_IDLE_TYPES
814 };
815
816 /*
817  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
818  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
819  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
820  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
821  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
822  *
823  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
824  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
825  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
826  * increased costs.
827  */
828 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
829 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
830 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
831 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
832 #else
833 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
834 # define scale_load(w)          (w)
835 # define scale_load_down(w)     (w)
836 #endif
837
838 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
839 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
840
841 /*
842  * Increase resolution of cpu_power calculations
843  */
844 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
845 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
846
847 /*
848  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
849  */
850 #ifdef CONFIG_SMP
851 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
852 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
853 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
854 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
855 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
856 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
857 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
858 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
859 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
860 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
861 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
862 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
863 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
864
865 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
866
867 struct sched_group_power {
868         atomic_t ref;
869         /*
870          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
871          * single CPU.
872          */
873         unsigned int power, power_orig;
874         unsigned long next_update;
875         /*
876          * Number of busy cpus in this group.
877          */
878         atomic_t nr_busy_cpus;
879 };
880
881 struct sched_group {
882         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
883         atomic_t ref;
884
885         unsigned int group_weight;
886         struct sched_group_power *sgp;
887
888         /*
889          * The CPUs this group covers.
890          *
891          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
892          * by attaching extra space to the end of the structure,
893          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
894          */
895         unsigned long cpumask[0];
896 };
897
898 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
899 {
900         return to_cpumask(sg->cpumask);
901 }
902
903 /**
904  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
905  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
906  */
907 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
908 {
909         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
910 }
911
912 struct sched_domain_attr {
913         int relax_domain_level;
914 };
915
916 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
917         .relax_domain_level = -1,                       \
918 }
919
920 extern int sched_domain_level_max;
921
922 struct sched_domain {
923         /* These fields must be setup */
924         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
925         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
926         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
927         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
928         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
929         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
930         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
931         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
932         unsigned int busy_idx;
933         unsigned int idle_idx;
934         unsigned int newidle_idx;
935         unsigned int wake_idx;
936         unsigned int forkexec_idx;
937         unsigned int smt_gain;
938         int flags;                      /* See SD_* */
939         int level;
940
941         /* Runtime fields. */
942         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
943         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
944         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
945
946         u64 last_update;
947
948 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
949         /* load_balance() stats */
950         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
951         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
952         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
953         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
954         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
955         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
956         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
957         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
958
959         /* Active load balancing */
960         unsigned int alb_count;
961         unsigned int alb_failed;
962         unsigned int alb_pushed;
963
964         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
965         unsigned int sbe_count;
966         unsigned int sbe_balanced;
967         unsigned int sbe_pushed;
968
969         /* SD_BALANCE_FORK stats */
970         unsigned int sbf_count;
971         unsigned int sbf_balanced;
972         unsigned int sbf_pushed;
973
974         /* try_to_wake_up() stats */
975         unsigned int ttwu_wake_remote;
976         unsigned int ttwu_move_affine;
977         unsigned int ttwu_move_balance;
978 #endif
979 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
980         char *name;
981 #endif
982         union {
983                 void *private;          /* used during construction */
984                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
985         };
986
987         unsigned int span_weight;
988         /*
989          * Span of all CPUs in this domain.
990          *
991          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
992          * by attaching extra space to the end of the structure,
993          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
994          */
995         unsigned long span[0];
996 };
997
998 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
999 {
1000         return to_cpumask(sd->span);
1001 }
1002
1003 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1004                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1005
1006 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1007 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1008 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1009
1010 /* Test a flag in parent sched domain */
1011 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1012 {
1013         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1014                 return 1;
1015
1016         return 0;
1017 }
1018
1019 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1020 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1021
1022 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1023
1024 #else /* CONFIG_SMP */
1025
1026 struct sched_domain_attr;
1027
1028 static inline void
1029 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1030                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1031 {
1032 }
1033
1034 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1035 {
1036         return true;
1037 }
1038
1039 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1040
1041
1042 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1043
1044
1045 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1046 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1047 #else
1048 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1049 #endif
1050
1051 struct audit_context;           /* See audit.c */
1052 struct mempolicy;
1053 struct pipe_inode_info;
1054 struct uts_namespace;
1055
1056 struct rq;
1057 struct sched_domain;
1058
1059 /*
1060  * wake flags
1061  */
1062 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1063 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1064 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1065
1066 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1067 #define ENQUEUE_HEAD            2
1068 #ifdef CONFIG_SMP
1069 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1070 #else
1071 #define ENQUEUE_WAKING          0
1072 #endif
1073
1074 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1075
1076 struct sched_class {
1077         const struct sched_class *next;
1078
1079         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1080         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1081         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1082         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1083
1084         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1085
1086         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1087         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1088
1089 #ifdef CONFIG_SMP
1090         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1091
1092         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1093         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1094         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1095         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1096
1097         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1098                                  const struct cpumask *newmask);
1099
1100         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1101         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1102 #endif
1103
1104         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1105         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1106         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1107
1108         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1109         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1110         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1111                              int oldprio);
1112
1113         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1114                                          struct task_struct *task);
1115
1116 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1117         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1118 #endif
1119 };
1120
1121 struct load_weight {
1122         unsigned long weight, inv_weight;
1123 };
1124
1125 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1126 struct sched_statistics {
1127         u64                     wait_start;
1128         u64                     wait_max;
1129         u64                     wait_count;
1130         u64                     wait_sum;
1131         u64                     iowait_count;
1132         u64                     iowait_sum;
1133
1134         u64                     sleep_start;
1135         u64                     sleep_max;
1136         s64                     sum_sleep_runtime;
1137
1138         u64                     block_start;
1139         u64                     block_max;
1140         u64                     exec_max;
1141         u64                     slice_max;
1142
1143         u64                     nr_migrations_cold;
1144         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1145         u64                     nr_failed_migrations_running;
1146         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1147         u64                     nr_forced_migrations;
1148
1149         u64                     nr_wakeups;
1150         u64                     nr_wakeups_sync;
1151         u64                     nr_wakeups_migrate;
1152         u64                     nr_wakeups_local;
1153         u64                     nr_wakeups_remote;
1154         u64                     nr_wakeups_affine;
1155         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1156         u64                     nr_wakeups_passive;
1157         u64                     nr_wakeups_idle;
1158 };
1159 #endif
1160
1161 struct sched_entity {
1162         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1163         struct rb_node          run_node;
1164         struct list_head        group_node;
1165         unsigned int            on_rq;
1166
1167         u64                     exec_start;
1168         u64                     sum_exec_runtime;
1169         u64                     vruntime;
1170         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1171
1172         u64                     nr_migrations;
1173
1174 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1175         struct sched_statistics statistics;
1176 #endif
1177
1178 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1179         struct sched_entity     *parent;
1180         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1181         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1182         /* rq "owned" by this entity/group: */
1183         struct cfs_rq           *my_q;
1184 #endif
1185 };
1186
1187 struct sched_rt_entity {
1188         struct list_head run_list;
1189         unsigned long timeout;
1190         unsigned int time_slice;
1191
1192         struct sched_rt_entity *back;
1193 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1194         struct sched_rt_entity  *parent;
1195         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1196         struct rt_rq            *rt_rq;
1197         /* rq "owned" by this entity/group: */
1198         struct rt_rq            *my_q;
1199 #endif
1200 };
1201
1202 /*
1203  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
1204  * Timeslices get refilled after they expire.
1205  */
1206 #define RR_TIMESLICE            (100 * HZ / 1000)
1207
1208 struct rcu_node;
1209
1210 enum perf_event_task_context {
1211         perf_invalid_context = -1,
1212         perf_hw_context = 0,
1213         perf_sw_context,
1214         perf_nr_task_contexts,
1215 };
1216
1217 struct task_struct {
1218         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1219         void *stack;
1220         atomic_t usage;
1221         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1222         unsigned int ptrace;
1223
1224 #ifdef CONFIG_SMP
1225         struct llist_node wake_entry;
1226         int on_cpu;
1227 #endif
1228         int on_rq;
1229
1230         int prio, static_prio, normal_prio;
1231         unsigned int rt_priority;
1232         const struct sched_class *sched_class;
1233         struct sched_entity se;
1234         struct sched_rt_entity rt;
1235
1236 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1237         /* list of struct preempt_notifier: */
1238         struct hlist_head preempt_notifiers;
1239 #endif
1240
1241         /*
1242          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1243          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1244          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1245          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1246          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1247          * a short time
1248          */
1249         unsigned char fpu_counter;
1250 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1251         unsigned int btrace_seq;
1252 #endif
1253
1254         unsigned int policy;
1255         int nr_cpus_allowed;
1256         cpumask_t cpus_allowed;
1257
1258 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1259         int rcu_read_lock_nesting;
1260         char rcu_read_unlock_special;
1261         struct list_head rcu_node_entry;
1262 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1263 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1264         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1265 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1266 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1267         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1268 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1269
1270 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1271         struct sched_info sched_info;
1272 #endif
1273
1274         struct list_head tasks;
1275 #ifdef CONFIG_SMP
1276         struct plist_node pushable_tasks;
1277 #endif
1278
1279         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1280 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1281         unsigned brk_randomized:1;
1282 #endif
1283 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1284         struct task_rss_stat    rss_stat;
1285 #endif
1286 /* task state */
1287         int exit_state;
1288         int exit_code, exit_signal;
1289         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1290         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1291         /* ??? */
1292         unsigned int personality;
1293         unsigned did_exec:1;
1294         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1295                                  * execve */
1296         unsigned in_iowait:1;
1297
1298         /* task may not gain privileges */
1299         unsigned no_new_privs:1;
1300
1301         /* Revert to default priority/policy when forking */
1302         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1303         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1304
1305         pid_t pid;
1306         pid_t tgid;
1307
1308 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1309         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1310         unsigned long stack_canary;
1311 #endif
1312         /*
1313          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1314          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1315          * p->real_parent->pid)
1316          */
1317         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1318         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1319         /*
1320          * children/sibling forms the list of my natural children
1321          */
1322         struct list_head children;      /* list of my children */
1323         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1324         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1325
1326         /*
1327          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1328          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1329          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1330          */
1331         struct list_head ptraced;
1332         struct list_head ptrace_entry;
1333
1334         /* PID/PID hash table linkage. */
1335         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1336         struct list_head thread_group;
1337
1338         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1339         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1340         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1341
1342         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1343         cputime_t gtime;
1344 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1345         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1346 #endif
1347         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1348         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1349         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1350 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1351         unsigned long min_flt, maj_flt;
1352
1353         struct task_cputime cputime_expires;
1354         struct list_head cpu_timers[3];
1355
1356 /* process credentials */
1357         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1358                                          * credentials (COW) */
1359         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1360                                          * credentials (COW) */
1361         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1362                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1363                                        it with task_lock())
1364                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1365 /* file system info */
1366         int link_count, total_link_count;
1367 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1368 /* ipc stuff */
1369         struct sysv_sem sysvsem;
1370 #endif
1371 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1372 /* hung task detection */
1373         unsigned long last_switch_count;
1374 #endif
1375 /* CPU-specific state of this task */
1376         struct thread_struct thread;
1377 /* filesystem information */
1378         struct fs_struct *fs;
1379 /* open file information */
1380         struct files_struct *files;
1381 /* namespaces */
1382         struct nsproxy *nsproxy;
1383 /* signal handlers */
1384         struct signal_struct *signal;
1385         struct sighand_struct *sighand;
1386
1387         sigset_t blocked, real_blocked;
1388         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1389         struct sigpending pending;
1390
1391         unsigned long sas_ss_sp;
1392         size_t sas_ss_size;
1393         int (*notifier)(void *priv);
1394         void *notifier_data;
1395         sigset_t *notifier_mask;
1396         struct hlist_head task_works;
1397
1398         struct audit_context *audit_context;
1399 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1400         uid_t loginuid;
1401         unsigned int sessionid;
1402 #endif
1403         struct seccomp seccomp;
1404
1405 /* Thread group tracking */
1406         u32 parent_exec_id;
1407         u32 self_exec_id;
1408 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1409  * mempolicy */
1410         spinlock_t alloc_lock;
1411
1412         /* Protection of the PI data structures: */
1413         raw_spinlock_t pi_lock;
1414
1415 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1416         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1417         struct plist_head pi_waiters;
1418         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1419         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1420 #endif
1421
1422 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1423         /* mutex deadlock detection */
1424         struct mutex_waiter *blocked_on;
1425 #endif
1426 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1427         unsigned int irq_events;
1428         unsigned long hardirq_enable_ip;
1429         unsigned long hardirq_disable_ip;
1430         unsigned int hardirq_enable_event;
1431         unsigned int hardirq_disable_event;
1432         int hardirqs_enabled;
1433         int hardirq_context;
1434         unsigned long softirq_disable_ip;
1435         unsigned long softirq_enable_ip;
1436         unsigned int softirq_disable_event;
1437         unsigned int softirq_enable_event;
1438         int softirqs_enabled;
1439         int softirq_context;
1440 #endif
1441 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1442 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1443         u64 curr_chain_key;
1444         int lockdep_depth;
1445         unsigned int lockdep_recursion;
1446         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1447         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1448 #endif
1449
1450 /* journalling filesystem info */
1451         void *journal_info;
1452
1453 /* stacked block device info */
1454         struct bio_list *bio_list;
1455
1456 #ifdef CONFIG_BLOCK
1457 /* stack plugging */
1458         struct blk_plug *plug;
1459 #endif
1460
1461 /* VM state */
1462         struct reclaim_state *reclaim_state;
1463
1464         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1465
1466         struct io_context *io_context;
1467
1468         unsigned long ptrace_message;
1469         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1470         struct task_io_accounting ioac;
1471 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1472         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1473         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1474         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1475 #endif
1476 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1477         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1478         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1479         int cpuset_mem_spread_rotor;
1480         int cpuset_slab_spread_rotor;
1481 #endif
1482 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1483         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1484         struct css_set __rcu *cgroups;
1485         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1486         struct list_head cg_list;
1487 #endif
1488 #ifdef CONFIG_FUTEX
1489         struct robust_list_head __user *robust_list;
1490 #ifdef CONFIG_COMPAT
1491         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1492 #endif
1493         struct list_head pi_state_list;
1494         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1495 #endif
1496 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1497         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1498         struct mutex perf_event_mutex;
1499         struct list_head perf_event_list;
1500 #endif
1501 #ifdef CONFIG_NUMA
1502         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1503         short il_next;
1504         short pref_node_fork;
1505 #endif
1506         struct rcu_head rcu;
1507
1508         /*
1509          * cache last used pipe for splice
1510          */
1511         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1512 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1513         struct task_delay_info *delays;
1514 #endif
1515 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1516         int make_it_fail;
1517 #endif
1518         /*
1519          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1520          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1521          */
1522         int nr_dirtied;
1523         int nr_dirtied_pause;
1524         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1525
1526 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1527         int latency_record_count;
1528         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1529 #endif
1530         /*
1531          * time slack values; these are used to round up poll() and
1532          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1533          */
1534         unsigned long timer_slack_ns;
1535         unsigned long default_timer_slack_ns;
1536
1537         struct list_head        *scm_work_list;
1538 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1539         /* Index of current stored address in ret_stack */
1540         int curr_ret_stack;
1541         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1542         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1543         /* time stamp for last schedule */
1544         unsigned long long ftrace_timestamp;
1545         /*
1546          * Number of functions that haven't been traced
1547          * because of depth overrun.
1548          */
1549         atomic_t trace_overrun;
1550         /* Pause for the tracing */
1551         atomic_t tracing_graph_pause;
1552 #endif
1553 #ifdef CONFIG_TRACING
1554         /* state flags for use by tracers */
1555         unsigned long trace;
1556         /* bitmask and counter of trace recursion */
1557         unsigned long trace_recursion;
1558 #endif /* CONFIG_TRACING */
1559 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1560         struct memcg_batch_info {
1561                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1562                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1563                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1564                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1565         } memcg_batch;
1566 #endif
1567 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1568         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1569 #endif
1570 #ifdef CONFIG_UPROBES
1571         struct uprobe_task *utask;
1572         int uprobe_srcu_id;
1573 #endif
1574 };
1575
1576 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1577 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1578
1579 /*
1580  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1581  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1582  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1583  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1584  *
1585  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1586  * RT priority to be separate from the value exported to
1587  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1588  * priority to a value higher than any user task. Note:
1589  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1590  */
1591
1592 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1593 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1594
1595 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1596 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1597
1598 static inline int rt_prio(int prio)
1599 {
1600         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1601                 return 1;
1602         return 0;
1603 }
1604
1605 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1606 {
1607         return rt_prio(p->prio);
1608 }
1609
1610 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1611 {
1612         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1613 }
1614
1615 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1616 {
1617         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1618 }
1619
1620 /*
1621  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1622  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1623  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1624  */
1625 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1626 {
1627         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1628 }
1629
1630 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1631 {
1632         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1633 }
1634
1635 struct pid_namespace;
1636
1637 /*
1638  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1639  * from various namespaces
1640  *
1641  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1642  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1643  *                     current.
1644  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1645  *
1646  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1647  *
1648  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1649  */
1650 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1651                         struct pid_namespace *ns);
1652
1653 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1654 {
1655         return tsk->pid;
1656 }
1657
1658 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1659                                         struct pid_namespace *ns)
1660 {
1661         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1662 }
1663
1664 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1665 {
1666         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1667 }
1668
1669
1670 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1671 {
1672         return tsk->tgid;
1673 }
1674
1675 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1676
1677 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1678 {
1679         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1680 }
1681
1682
1683 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1684                                         struct pid_namespace *ns)
1685 {
1686         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1687 }
1688
1689 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1690 {
1691         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1692 }
1693
1694
1695 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1696                                         struct pid_namespace *ns)
1697 {
1698         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1699 }
1700
1701 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1702 {
1703         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1704 }
1705
1706 /* obsolete, do not use */
1707 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1708 {
1709         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1710 }
1711
1712 /**
1713  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1714  * @p: Task structure to be checked.
1715  *
1716  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1717  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1718  * can be stale and must not be dereferenced.
1719  */
1720 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1721 {
1722         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1723 }
1724
1725 /**
1726  * is_global_init - check if a task structure is init
1727  * @tsk: Task structure to be checked.
1728  *
1729  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1730  */
1731 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1732 {
1733         return tsk->pid == 1;
1734 }
1735
1736 /*
1737  * is_container_init:
1738  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1739  */
1740 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1741
1742 extern struct pid *cad_pid;
1743
1744 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1745 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1746
1747 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1748
1749 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1750 {
1751         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1752                 __put_task_struct(t);
1753 }
1754
1755 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1756 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1757
1758 /*
1759  * Per process flags
1760  */
1761 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1762 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1763 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1764 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1765 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1766 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1767 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1768 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1769 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1770 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1771 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1772 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1773 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1774 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1775 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1776 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1777 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1778 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1779 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1780 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1781 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1782 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1783 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1784 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1785 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1786 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1787 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1788
1789 /*
1790  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1791  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1792  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1793  * There is however an exception to this rule during ptrace
1794  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1795  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1796  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1797  * child is not running and in turn not changing child->flags
1798  * at the same time the parent does it.
1799  */
1800 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1801 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1802 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1803 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1804 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1805         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1806 #define conditional_used_math(condition) \
1807         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1808 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1809         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1810 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1811 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1812 #define used_math() tsk_used_math(current)
1813
1814 /*
1815  * task->jobctl flags
1816  */
1817 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1818
1819 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1820 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1821 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1822 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1823 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1824 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1825 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1826
1827 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1828 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1829 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1830 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1831 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1832 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1833 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1834
1835 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1836 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1837
1838 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1839                                     unsigned int mask);
1840 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1841 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1842                                       unsigned int mask);
1843
1844 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1845
1846 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1847 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1848
1849 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1850 {
1851         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1852         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1853 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1854         p->rcu_blocked_node = NULL;
1855 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1856 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1857         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1858 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1859         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1860 }
1861
1862 static inline void rcu_switch_from(struct task_struct *prev)
1863 {
1864         if (prev->rcu_read_lock_nesting != 0)
1865                 rcu_preempt_note_context_switch();
1866 }
1867
1868 #else
1869
1870 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1871 {
1872 }
1873
1874 static inline void rcu_switch_from(struct task_struct *prev)
1875 {
1876 }
1877
1878 #endif
1879
1880 #ifdef CONFIG_SMP
1881 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1882                                const struct cpumask *new_mask);
1883
1884 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1885                                 const struct cpumask *new_mask);
1886 #else
1887 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1888                                       const struct cpumask *new_mask)
1889 {
1890 }
1891 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1892                                        const struct cpumask *new_mask)
1893 {
1894         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1895                 return -EINVAL;
1896         return 0;
1897 }
1898 #endif
1899
1900 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1901 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1902 {
1903         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1904 }
1905 #endif
1906
1907 /*
1908  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1909  *
1910  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1911  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1912  *
1913  * Please use one of the three interfaces below.
1914  */
1915 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1916 /*
1917  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1918  */
1919 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1920 extern u64 local_clock(void);
1921 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1922
1923
1924 extern void sched_clock_init(void);
1925
1926 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1927 static inline void sched_clock_tick(void)
1928 {
1929 }
1930
1931 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1932 {
1933 }
1934
1935 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1936 {
1937 }
1938 #else
1939 /*
1940  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1941  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1942  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1943  * is reliable after all:
1944  */
1945 extern int sched_clock_stable;
1946
1947 extern void sched_clock_tick(void);
1948 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1949 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1950 #endif
1951
1952 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1953 /*
1954  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1955  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1956  * slow sched_clocks.
1957  */
1958 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1959 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1960 #else
1961 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1962 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1963 #endif
1964
1965 extern unsigned long long
1966 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1967
1968 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1969 #ifdef CONFIG_SMP
1970 extern void sched_exec(void);
1971 #else
1972 #define sched_exec()   {}
1973 #endif
1974
1975 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1976 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1977
1978 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1979 extern void idle_task_exit(void);
1980 #else
1981 static inline void idle_task_exit(void) {}
1982 #endif
1983
1984 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1985 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1986 #else
1987 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1988 #endif
1989
1990 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1991 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1992 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1993 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1994
1995 enum sched_tunable_scaling {
1996         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
1997         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
1998         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
1999         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2000 };
2001 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2002
2003 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2004 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2005 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2006 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2007 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2008 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2009
2010 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2011                 void __user *buffer, size_t *length,
2012                 loff_t *ppos);
2013 #endif
2014 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2015 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2016 {
2017         return sysctl_timer_migration;
2018 }
2019 #else
2020 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2021 {
2022         return 1;
2023 }
2024 #endif
2025 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2026 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2027
2028 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2029                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2030                 loff_t *ppos);
2031
2032 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2033 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2034
2035 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2036 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2037 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2038 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2039 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2040 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2041 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2042 #endif
2043 #else
2044 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2045 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2046 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2047 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2048 #endif
2049
2050 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2051 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2052 #endif
2053
2054 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2055 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2056 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2057 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2058 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2059 {
2060         return tsk->pi_blocked_on != NULL;
2061 }
2062 #else
2063 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2064 {
2065         return p->normal_prio;
2066 }
2067 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2068 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2069 {
2070         return false;
2071 }
2072 #endif
2073
2074 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2075 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2076 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2077 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2078 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2079 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2080 extern int idle_cpu(int cpu);
2081 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2082                               const struct sched_param *);
2083 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2084                                       const struct sched_param *);
2085 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2086 /**
2087  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2088  * @p: the task in question.
2089  */
2090 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2091 {
2092         return p->pid == 0;
2093 }
2094 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2095 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2096
2097 void yield(void);
2098
2099 /*
2100  * The default (Linux) execution domain.
2101  */
2102 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2103
2104 union thread_union {
2105         struct thread_info thread_info;
2106         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2107 };
2108
2109 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2110 static inline int kstack_end(void *addr)
2111 {
2112         /* Reliable end of stack detection:
2113          * Some APM bios versions misalign the stack
2114          */
2115         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2116 }
2117 #endif
2118
2119 extern union thread_union init_thread_union;
2120 extern struct task_struct init_task;
2121
2122 extern struct   mm_struct init_mm;
2123
2124 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2125
2126 /*
2127  * find a task by one of its numerical ids
2128  *
2129  * find_task_by_pid_ns():
2130  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2131  * find_task_by_vpid():
2132  *      finds a task by its virtual pid
2133  *
2134  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2135  */
2136
2137 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2138 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2139                 struct pid_namespace *ns);
2140
2141 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2142
2143 /* per-UID process charging. */
2144 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2145 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2146 {
2147         atomic_inc(&u->__count);
2148         return u;
2149 }
2150 extern void free_uid(struct user_struct *);
2151
2152 #include <asm/current.h>
2153
2154 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2155
2156 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2157 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2158 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2159 #ifdef CONFIG_SMP
2160  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2161 #else
2162  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2163 #endif
2164 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2165 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2166
2167 extern void proc_caches_init(void);
2168 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2169 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2170 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2171 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2172 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2173
2174 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2175 {
2176         unsigned long flags;
2177         int ret;
2178
2179         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2180         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2181         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2182
2183         return ret;
2184 }
2185
2186 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2187                               sigset_t *mask);
2188 extern void unblock_all_signals(void);
2189 extern void release_task(struct task_struct * p);
2190 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2191 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2192 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2193 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2194 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2195 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2196                                 const struct cred *, u32);
2197 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2198 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2199 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2200 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2201 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2202 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2203 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2204 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2205 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2206 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2207 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2208 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2209 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2210
2211 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2212 {
2213         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2214                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2215 }
2216
2217 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2218 {
2219         sigset_t *res = &current->blocked;
2220         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2221                 res = &current->saved_sigmask;
2222         return res;
2223 }
2224
2225 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2226 {
2227         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2228 }
2229
2230 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2231 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2232 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2233 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2234
2235 /*
2236  * True if we are on the alternate signal stack.
2237  */
2238 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2239 {
2240 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2241         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2242                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2243 #else
2244         return sp > current->sas_ss_sp &&
2245                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2246 #endif
2247 }
2248
2249 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2250 {
2251         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2252                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2253 }
2254
2255 /*
2256  * Routines for handling mm_structs
2257  */
2258 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2259
2260 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2261 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2262 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2263 {
2264         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2265                 __mmdrop(mm);
2266 }
2267
2268 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2269 extern void mmput(struct mm_struct *);
2270 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2271 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2272 /*
2273  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2274  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2275  * succeeds.
2276  */
2277 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2278 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2279 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2280 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2281 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2282
2283 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2284                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2285 extern void flush_thread(void);
2286 extern void exit_thread(void);
2287
2288 extern void exit_files(struct task_struct *);
2289 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2290
2291 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2292 extern void flush_itimer_signals(void);
2293
2294 extern void do_group_exit(int);
2295
2296 extern void daemonize(const char *, ...);
2297 extern int allow_signal(int);
2298 extern int disallow_signal(int);
2299
2300 extern int do_execve(const char *,
2301                      const char __user * const __user *,
2302                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2303 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2304 struct task_struct *fork_idle(int);
2305
2306 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2307 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2308
2309 #ifdef CONFIG_SMP
2310 void scheduler_ipi(void);
2311 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2312 #else
2313 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2314 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2315                                                long match_state)
2316 {
2317         return 1;
2318 }
2319 #endif
2320
2321 #define next_task(p) \
2322         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2323
2324 #define for_each_process(p) \
2325         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2326
2327 extern bool current_is_single_threaded(void);
2328
2329 /*
2330  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2331  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2332  */
2333 #define do_each_thread(g, t) \
2334         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2335
2336 #define while_each_thread(g, t) \
2337         while ((t = next_thread(t)) != g)
2338
2339 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2340 {
2341         return tsk->signal->nr_threads;
2342 }
2343
2344 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2345 {
2346         return p->exit_signal >= 0;
2347 }
2348
2349 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2350  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2351  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2352  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2353  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2354  */
2355 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2356 {
2357         return p->pid == p->tgid;
2358 }
2359
2360 static inline
2361 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2362 {
2363         return p1->tgid == p2->tgid;
2364 }
2365
2366 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2367 {
2368         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2369                               struct task_struct, thread_group);
2370 }
2371
2372 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2373 {
2374         return list_empty(&p->thread_group);
2375 }
2376
2377 #define delay_group_leader(p) \
2378                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2379
2380 /*
2381  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2382  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2383  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2384  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2385  *
2386  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2387  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2388  * neither inside nor outside.
2389  */
2390 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2391 {
2392         spin_lock(&p->alloc_lock);
2393 }
2394
2395 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2396 {
2397         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2398 }
2399
2400 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2401                                                         unsigned long *flags);
2402
2403 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2404                                                        unsigned long *flags)
2405 {
2406         struct sighand_struct *ret;
2407
2408         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2409         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2410         return ret;
2411 }
2412
2413 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2414                                                 unsigned long *flags)
2415 {
2416         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2417 }
2418
2419 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2420 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2421 {
2422         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2423 }
2424 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2425 {
2426         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2427 }
2428
2429 /**
2430  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2431  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2432  *
2433  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2434  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2435  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2436  * stay stable across blockable operations.
2437  *
2438  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2439  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2440  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2441  *
2442  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2443  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2444  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2445  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2446  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2447  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2448  */
2449 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2450 {
2451         /*
2452          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2453          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2454          */
2455         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2456         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2457 }
2458
2459 /**
2460  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2461  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2462  *
2463  * Reverse threadgroup_lock().
2464  */
2465 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2466 {
2467         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2468         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2469 }
2470 #else
2471 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2472 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2473 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2474 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2475 #endif
2476
2477 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2478
2479 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2480 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2481
2482 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2483 {
2484         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2485         task_thread_info(p)->task = p;
2486 }
2487
2488 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2489 {
2490         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2491 }
2492
2493 #endif
2494
2495 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2496 {
2497         void *stack = task_stack_page(current);
2498
2499         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2500 }
2501
2502 extern void thread_info_cache_init(void);
2503
2504 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2505 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2506 {
2507         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2508
2509         do {    /* Skip over canary */
2510                 n++;
2511         } while (!*n);
2512
2513         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2514 }
2515 #endif
2516
2517 /* set thread flags in other task's structures
2518  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2519  */
2520 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2521 {
2522         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2523 }
2524
2525 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2526 {
2527         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2528 }
2529
2530 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2531 {
2532         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2533 }
2534
2535 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2536 {
2537         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2538 }
2539
2540 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2541 {
2542         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2543 }
2544
2545 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2546 {
2547         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2548 }
2549
2550 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2551 {
2552         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2553 }
2554
2555 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2556 {
2557         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2558 }
2559
2560 static inline int restart_syscall(void)
2561 {
2562         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2563         return -ERESTARTNOINTR;
2564 }
2565
2566 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2567 {
2568         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2569 }
2570
2571 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2572 {
2573         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2574 }
2575
2576 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2577 {
2578         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2579 }
2580
2581 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2582 {
2583         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2584                 return 0;
2585         if (!signal_pending(p))
2586                 return 0;
2587
2588         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2589 }
2590
2591 static inline int need_resched(void)
2592 {
2593         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2594 }
2595
2596 /*
2597  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2598  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2599  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2600  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2601  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2602  */
2603 extern int _cond_resched(void);
2604
2605 #define cond_resched() ({                       \
2606         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2607         _cond_resched();                        \
2608 })
2609
2610 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2611
2612 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2613 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2614 #else
2615 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2616 #endif
2617
2618 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2619         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2620         __cond_resched_lock(lock);                              \
2621 })
2622
2623 extern int __cond_resched_softirq(void);
2624
2625 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2626         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2627         __cond_resched_softirq();                                       \
2628 })
2629
2630 /*
2631  * Does a critical section need to be broken due to another
2632  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2633  * but a general need for low latency)
2634  */
2635 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2636 {
2637 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2638         return spin_is_contended(lock);
2639 #else
2640         return 0;
2641 #endif
2642 }
2643
2644 /*
2645  * Thread group CPU time accounting.
2646  */
2647 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2648 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2649
2650 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2651 {
2652         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2653 }
2654
2655 /*
2656  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2657  * Wake the task if so.
2658  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2659  * callers must hold sighand->siglock.
2660  */
2661 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2662 extern void recalc_sigpending(void);
2663
2664 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2665
2666 /*
2667  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2668  */
2669 #ifdef CONFIG_SMP
2670
2671 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2672 {
2673         return task_thread_info(p)->cpu;
2674 }
2675
2676 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2677
2678 #else
2679
2680 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2681 {
2682         return 0;
2683 }
2684
2685 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2686 {
2687 }
2688
2689 #endif /* CONFIG_SMP */
2690
2691 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2692 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2693
2694 extern void normalize_rt_tasks(void);
2695
2696 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2697
2698 extern struct task_group root_task_group;
2699
2700 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2701 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2702 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2703 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2704 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2705 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2706 #endif
2707 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2708 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2709                                       long rt_runtime_us);
2710 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2711 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2712                                       long rt_period_us);
2713 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2714 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2715 #endif
2716 #endif
2717
2718 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2719                                         struct task_struct *tsk);
2720
2721 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2722 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2723 {
2724         tsk->ioac.rchar += amt;
2725 }
2726
2727 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2728 {
2729         tsk->ioac.wchar += amt;
2730 }
2731
2732 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2733 {
2734         tsk->ioac.syscr++;
2735 }
2736
2737 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2738 {
2739         tsk->ioac.syscw++;
2740 }
2741 #else
2742 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2743 {
2744 }
2745
2746 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2747 {
2748 }
2749
2750 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2751 {
2752 }
2753
2754 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2755 {
2756 }
2757 #endif
2758
2759 #ifndef TASK_SIZE_OF
2760 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2761 #endif
2762
2763 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2764 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2765 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2766 #else
2767 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2768 {
2769 }
2770
2771 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2772 {
2773 }
2774 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2775
2776 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2777                 unsigned int limit)
2778 {
2779         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2780 }
2781
2782 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2783                 unsigned int limit)
2784 {
2785         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2786 }
2787
2788 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2789 {
2790         return task_rlimit(current, limit);
2791 }
2792
2793 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2794 {
2795         return task_rlimit_max(current, limit);
2796 }
2797
2798 #endif /* __KERNEL__ */
2799
2800 #endif