8db17b7622ecf620f757bda7af41c2875e51b1b3
[platform/kernel/linux-rpi.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/system.h>
67 #include <asm/page.h>
68 #include <asm/ptrace.h>
69 #include <asm/cputime.h>
70
71 #include <linux/smp.h>
72 #include <linux/sem.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/latencytop.h>
92 #include <linux/cred.h>
93 #include <linux/llist.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148
149 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
150
151 struct seq_file;
152 struct cfs_rq;
153 struct task_group;
154 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
155 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
156 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
157 extern void
158 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
159 #else
160 static inline void
161 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
162 {
163 }
164 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
165 {
166 }
167 static inline void
168 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
169 {
170 }
171 #endif
172
173 /*
174  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
175  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
176  *
177  * We have two separate sets of flags: task->state
178  * is about runnability, while task->exit_state are
179  * about the task exiting. Confusing, but this way
180  * modifying one set can't modify the other one by
181  * mistake.
182  */
183 #define TASK_RUNNING            0
184 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
185 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
186 #define __TASK_STOPPED          4
187 #define __TASK_TRACED           8
188 /* in tsk->exit_state */
189 #define EXIT_ZOMBIE             16
190 #define EXIT_DEAD               32
191 /* in tsk->state again */
192 #define TASK_DEAD               64
193 #define TASK_WAKEKILL           128
194 #define TASK_WAKING             256
195 #define TASK_STATE_MAX          512
196
197 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
198
199 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
200                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
201
202 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
203 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
204 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
205 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
206
207 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
208 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
209 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
210
211 /* get_task_state() */
212 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
213                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
214                                  __TASK_TRACED)
215
216 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
217 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
218 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
219 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
220                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
221 #define task_contributes_to_load(task)  \
222                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
223                                  (task->flags & PF_FREEZING) == 0)
224
225 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
226         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
227 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
228         set_mb((tsk)->state, (state_value))
229
230 /*
231  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
232  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
233  * actually sleep:
234  *
235  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
236  *      if (do_i_need_to_sleep())
237  *              schedule();
238  *
239  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
240  */
241 #define __set_current_state(state_value)                        \
242         do { current->state = (state_value); } while (0)
243 #define set_current_state(state_value)          \
244         set_mb(current->state, (state_value))
245
246 /* Task command name length */
247 #define TASK_COMM_LEN 16
248
249 #include <linux/spinlock.h>
250
251 /*
252  * This serializes "schedule()" and also protects
253  * the run-queue from deletions/modifications (but
254  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
255  * a separate lock).
256  */
257 extern rwlock_t tasklist_lock;
258 extern spinlock_t mmlist_lock;
259
260 struct task_struct;
261
262 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
263 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
264 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
265
266 extern void sched_init(void);
267 extern void sched_init_smp(void);
268 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
269 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
270 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
271
272 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
273
274 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
275 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
276 extern int get_nohz_timer_target(void);
277 #else
278 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
279 #endif
280
281 /*
282  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
283  */
284 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
285
286 static inline void show_state(void)
287 {
288         show_state_filter(0);
289 }
290
291 extern void show_regs(struct pt_regs *);
292
293 /*
294  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
295  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
296  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
297  */
298 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
299
300 void io_schedule(void);
301 long io_schedule_timeout(long timeout);
302
303 extern void cpu_init (void);
304 extern void trap_init(void);
305 extern void update_process_times(int user);
306 extern void scheduler_tick(void);
307
308 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
309
310 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
311 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
312 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
313 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
314 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
315                                   void __user *buffer,
316                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
317 extern unsigned int  softlockup_panic;
318 void lockup_detector_init(void);
319 #else
320 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
321 {
322 }
323 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
324 {
325 }
326 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
327 {
328 }
329 static inline void lockup_detector_init(void)
330 {
331 }
332 #endif
333
334 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
335 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
336 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
337 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
338 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
339 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
340                                          void __user *buffer,
341                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
342 #else
343 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
344 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
345 #endif
346
347 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
348 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
349
350 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
351 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
352
353 /* Is this address in the __sched functions? */
354 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
355
356 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
357 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
358 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
360 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
361 asmlinkage void schedule(void);
362 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
363
364 struct nsproxy;
365 struct user_namespace;
366
367 /*
368  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
369  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
370  * problem.
371  *
372  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
373  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
374  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
375  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
376  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
377  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
378  */
379 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
380 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
381
382 extern int sysctl_max_map_count;
383
384 #include <linux/aio.h>
385
386 #ifdef CONFIG_MMU
387 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
388 extern unsigned long
389 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
390                        unsigned long, unsigned long);
391 extern unsigned long
392 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
393                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
394                           unsigned long flags);
395 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
396 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
397 #else
398 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
399 #endif
400
401
402 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
403 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
404
405 /* mm flags */
406 /* dumpable bits */
407 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
408 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
409
410 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
411 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
412
413 /* coredump filter bits */
414 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
415 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
416 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
417 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
418 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
419 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
420 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
421
422 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
423 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
424 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
425         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
426 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
427         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
428          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
429
430 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
431 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
432 #else
433 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
434 #endif
435                                         /* leave room for more dump flags */
436 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
437 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
438
439 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
440
441 struct sighand_struct {
442         atomic_t                count;
443         struct k_sigaction      action[_NSIG];
444         spinlock_t              siglock;
445         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
446 };
447
448 struct pacct_struct {
449         int                     ac_flag;
450         long                    ac_exitcode;
451         unsigned long           ac_mem;
452         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
453         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
454 };
455
456 struct cpu_itimer {
457         cputime_t expires;
458         cputime_t incr;
459         u32 error;
460         u32 incr_error;
461 };
462
463 /**
464  * struct task_cputime - collected CPU time counts
465  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
466  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
467  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
468  *
469  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
470  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
471  * CPU time want to group these counts together and treat all three
472  * of them in parallel.
473  */
474 struct task_cputime {
475         cputime_t utime;
476         cputime_t stime;
477         unsigned long long sum_exec_runtime;
478 };
479 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
480 #define prof_exp        stime
481 #define virt_exp        utime
482 #define sched_exp       sum_exec_runtime
483
484 #define INIT_CPUTIME    \
485         (struct task_cputime) {                                 \
486                 .utime = cputime_zero,                          \
487                 .stime = cputime_zero,                          \
488                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
489         }
490
491 /*
492  * Disable preemption until the scheduler is running.
493  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
494  *
495  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
496  * before the scheduler is active -- see should_resched().
497  */
498 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
499
500 /**
501  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
502  * @cputime:            thread group interval timers.
503  * @running:            non-zero when there are timers running and
504  *                      @cputime receives updates.
505  * @lock:               lock for fields in this struct.
506  *
507  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
508  * used for thread group CPU timer calculations.
509  */
510 struct thread_group_cputimer {
511         struct task_cputime cputime;
512         int running;
513         raw_spinlock_t lock;
514 };
515
516 #include <linux/rwsem.h>
517 struct autogroup;
518
519 /*
520  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
521  * locking, because a shared signal_struct always
522  * implies a shared sighand_struct, so locking
523  * sighand_struct is always a proper superset of
524  * the locking of signal_struct.
525  */
526 struct signal_struct {
527         atomic_t                sigcnt;
528         atomic_t                live;
529         int                     nr_threads;
530
531         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
532
533         /* current thread group signal load-balancing target: */
534         struct task_struct      *curr_target;
535
536         /* shared signal handling: */
537         struct sigpending       shared_pending;
538
539         /* thread group exit support */
540         int                     group_exit_code;
541         /* overloaded:
542          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
543          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
544          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
545          */
546         int                     notify_count;
547         struct task_struct      *group_exit_task;
548
549         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
550         int                     group_stop_count;
551         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
552
553         /* POSIX.1b Interval Timers */
554         struct list_head posix_timers;
555
556         /* ITIMER_REAL timer for the process */
557         struct hrtimer real_timer;
558         struct pid *leader_pid;
559         ktime_t it_real_incr;
560
561         /*
562          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
563          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
564          * values are defined to 0 and 1 respectively
565          */
566         struct cpu_itimer it[2];
567
568         /*
569          * Thread group totals for process CPU timers.
570          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
571          */
572         struct thread_group_cputimer cputimer;
573
574         /* Earliest-expiration cache. */
575         struct task_cputime cputime_expires;
576
577         struct list_head cpu_timers[3];
578
579         struct pid *tty_old_pgrp;
580
581         /* boolean value for session group leader */
582         int leader;
583
584         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
585
586 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
587         struct autogroup *autogroup;
588 #endif
589         /*
590          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
591          * and for reaped dead child processes forked by this group.
592          * Live threads maintain their own counters and add to these
593          * in __exit_signal, except for the group leader.
594          */
595         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
596         cputime_t gtime;
597         cputime_t cgtime;
598 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
599         cputime_t prev_utime, prev_stime;
600 #endif
601         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
602         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
603         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
604         unsigned long maxrss, cmaxrss;
605         struct task_io_accounting ioac;
606
607         /*
608          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
609          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
610          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
611          * other than jiffies.)
612          */
613         unsigned long long sum_sched_runtime;
614
615         /*
616          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
617          * because there is no reader checking a limit that actually needs
618          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
619          * alone is a single word that can safely be read normally.
620          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
621          * protect this instead of the siglock, because they really
622          * have no need to disable irqs.
623          */
624         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
625
626 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
627         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
628 #endif
629 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
630         struct taskstats *stats;
631 #endif
632 #ifdef CONFIG_AUDIT
633         unsigned audit_tty;
634         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
635 #endif
636 #ifdef CONFIG_CGROUPS
637         /*
638          * The threadgroup_fork_lock prevents threads from forking with
639          * CLONE_THREAD while held for writing. Use this for fork-sensitive
640          * threadgroup-wide operations. It's taken for reading in fork.c in
641          * copy_process().
642          * Currently only needed write-side by cgroups.
643          */
644         struct rw_semaphore threadgroup_fork_lock;
645 #endif
646
647         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
648         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
649         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
650                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
651
652         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
653                                          * credential calculations
654                                          * (notably. ptrace) */
655 };
656
657 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
658 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
659 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
660 #endif
661
662 /*
663  * Bits in flags field of signal_struct.
664  */
665 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
666 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
667 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
668 /*
669  * Pending notifications to parent.
670  */
671 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
672 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
673 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
674
675 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
676
677 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
678 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
679 {
680         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
681                 (sig->group_exit_task != NULL);
682 }
683
684 /*
685  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
686  */
687 struct user_struct {
688         atomic_t __count;       /* reference count */
689         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
690         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
691         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
692 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
693         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
694         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
695 #endif
696 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
697         atomic_t fanotify_listeners;
698 #endif
699 #ifdef CONFIG_EPOLL
700         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
701 #endif
702 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
703         /* protected by mq_lock */
704         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
705 #endif
706         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
707
708 #ifdef CONFIG_KEYS
709         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
710         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
711 #endif
712
713         /* Hash table maintenance information */
714         struct hlist_node uidhash_node;
715         uid_t uid;
716         struct user_namespace *user_ns;
717
718 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
719         atomic_long_t locked_vm;
720 #endif
721 };
722
723 extern int uids_sysfs_init(void);
724
725 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
726
727 extern struct user_struct root_user;
728 #define INIT_USER (&root_user)
729
730
731 struct backing_dev_info;
732 struct reclaim_state;
733
734 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
735 struct sched_info {
736         /* cumulative counters */
737         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
738         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
739
740         /* timestamps */
741         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
742                            last_queued; /* when we were last queued to run */
743 };
744 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
745
746 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
747 struct task_delay_info {
748         spinlock_t      lock;
749         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
750
751         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
752          *
753          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
754          * u64 XXX_delay;
755          * u32 XXX_count;
756          *
757          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
758          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
759          */
760
761         /*
762          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
763          * associated with the operation is added to XXX_delay.
764          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
765          */
766         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
767         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
768         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
769         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
770                                 /* io operations performed */
771         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
772                                 /* io operations performed */
773
774         struct timespec freepages_start, freepages_end;
775         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
776         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
777 };
778 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
779
780 static inline int sched_info_on(void)
781 {
782 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
783         return 1;
784 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
785         extern int delayacct_on;
786         return delayacct_on;
787 #else
788         return 0;
789 #endif
790 }
791
792 enum cpu_idle_type {
793         CPU_IDLE,
794         CPU_NOT_IDLE,
795         CPU_NEWLY_IDLE,
796         CPU_MAX_IDLE_TYPES
797 };
798
799 /*
800  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
801  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
802  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
803  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
804  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
805  *
806  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
807  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
808  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
809  * increased costs.
810  */
811 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
812 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
813 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
814 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
815 #else
816 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
817 # define scale_load(w)          (w)
818 # define scale_load_down(w)     (w)
819 #endif
820
821 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
822 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
823
824 /*
825  * Increase resolution of cpu_power calculations
826  */
827 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
828 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
829
830 /*
831  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
832  */
833 #ifdef CONFIG_SMP
834 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
835 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
836 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
837 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
838 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
839 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
840 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
841 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
842 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
843 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
844 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
845 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
846 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
847 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
848
849 enum powersavings_balance_level {
850         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
851         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
852                                          * first for long running threads
853                                          */
854         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
855                                          * cpu package for power savings
856                                          */
857         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
858 };
859
860 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
861
862 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
863 {
864         if (sched_smt_power_savings)
865                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
866
867         if (!sched_mc_power_savings)
868                 return SD_PREFER_SIBLING;
869
870         return 0;
871 }
872
873 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
874 {
875         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
876                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
877
878         return SD_PREFER_SIBLING;
879 }
880
881 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
882
883 /*
884  * Optimise SD flags for power savings:
885  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
886  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
887  */
888
889 static inline int sd_power_saving_flags(void)
890 {
891         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
892                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
893
894         return 0;
895 }
896
897 struct sched_group_power {
898         atomic_t ref;
899         /*
900          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
901          * single CPU.
902          */
903         unsigned int power, power_orig;
904 };
905
906 struct sched_group {
907         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
908         atomic_t ref;
909
910         unsigned int group_weight;
911         struct sched_group_power *sgp;
912
913         /*
914          * The CPUs this group covers.
915          *
916          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
917          * by attaching extra space to the end of the structure,
918          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
919          */
920         unsigned long cpumask[0];
921 };
922
923 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
924 {
925         return to_cpumask(sg->cpumask);
926 }
927
928 /**
929  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
930  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
931  */
932 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
933 {
934         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
935 }
936
937 struct sched_domain_attr {
938         int relax_domain_level;
939 };
940
941 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
942         .relax_domain_level = -1,                       \
943 }
944
945 extern int sched_domain_level_max;
946
947 struct sched_domain {
948         /* These fields must be setup */
949         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
950         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
951         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
952         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
953         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
954         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
955         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
956         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
957         unsigned int busy_idx;
958         unsigned int idle_idx;
959         unsigned int newidle_idx;
960         unsigned int wake_idx;
961         unsigned int forkexec_idx;
962         unsigned int smt_gain;
963         int flags;                      /* See SD_* */
964         int level;
965
966         /* Runtime fields. */
967         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
968         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
969         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
970
971         u64 last_update;
972
973 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
974         /* load_balance() stats */
975         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
976         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
977         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
978         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
979         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
980         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
981         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
982         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
983
984         /* Active load balancing */
985         unsigned int alb_count;
986         unsigned int alb_failed;
987         unsigned int alb_pushed;
988
989         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
990         unsigned int sbe_count;
991         unsigned int sbe_balanced;
992         unsigned int sbe_pushed;
993
994         /* SD_BALANCE_FORK stats */
995         unsigned int sbf_count;
996         unsigned int sbf_balanced;
997         unsigned int sbf_pushed;
998
999         /* try_to_wake_up() stats */
1000         unsigned int ttwu_wake_remote;
1001         unsigned int ttwu_move_affine;
1002         unsigned int ttwu_move_balance;
1003 #endif
1004 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1005         char *name;
1006 #endif
1007         union {
1008                 void *private;          /* used during construction */
1009                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1010         };
1011
1012         unsigned int span_weight;
1013         /*
1014          * Span of all CPUs in this domain.
1015          *
1016          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1017          * by attaching extra space to the end of the structure,
1018          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1019          */
1020         unsigned long span[0];
1021 };
1022
1023 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1024 {
1025         return to_cpumask(sd->span);
1026 }
1027
1028 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1029                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1030
1031 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1032 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1033 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1034
1035 /* Test a flag in parent sched domain */
1036 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1037 {
1038         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1039                 return 1;
1040
1041         return 0;
1042 }
1043
1044 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1045 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1046
1047 #else /* CONFIG_SMP */
1048
1049 struct sched_domain_attr;
1050
1051 static inline void
1052 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1053                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1054 {
1055 }
1056 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1057
1058
1059 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1060
1061
1062 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1063 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1064 #else
1065 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1066 #endif
1067
1068 struct audit_context;           /* See audit.c */
1069 struct mempolicy;
1070 struct pipe_inode_info;
1071 struct uts_namespace;
1072
1073 struct rq;
1074 struct sched_domain;
1075
1076 /*
1077  * wake flags
1078  */
1079 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1080 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1081 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1082
1083 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1084 #define ENQUEUE_HEAD            2
1085 #ifdef CONFIG_SMP
1086 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1087 #else
1088 #define ENQUEUE_WAKING          0
1089 #endif
1090
1091 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1092
1093 struct sched_class {
1094         const struct sched_class *next;
1095
1096         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1097         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1098         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1099         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1100
1101         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1102
1103         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1104         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1105
1106 #ifdef CONFIG_SMP
1107         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1108
1109         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1110         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1111         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1112         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1113
1114         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1115                                  const struct cpumask *newmask);
1116
1117         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1118         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1119 #endif
1120
1121         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1122         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1123         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1124
1125         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1126         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1127         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1128                              int oldprio);
1129
1130         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1131                                          struct task_struct *task);
1132
1133 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1134         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1135 #endif
1136 };
1137
1138 struct load_weight {
1139         unsigned long weight, inv_weight;
1140 };
1141
1142 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1143 struct sched_statistics {
1144         u64                     wait_start;
1145         u64                     wait_max;
1146         u64                     wait_count;
1147         u64                     wait_sum;
1148         u64                     iowait_count;
1149         u64                     iowait_sum;
1150
1151         u64                     sleep_start;
1152         u64                     sleep_max;
1153         s64                     sum_sleep_runtime;
1154
1155         u64                     block_start;
1156         u64                     block_max;
1157         u64                     exec_max;
1158         u64                     slice_max;
1159
1160         u64                     nr_migrations_cold;
1161         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1162         u64                     nr_failed_migrations_running;
1163         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1164         u64                     nr_forced_migrations;
1165
1166         u64                     nr_wakeups;
1167         u64                     nr_wakeups_sync;
1168         u64                     nr_wakeups_migrate;
1169         u64                     nr_wakeups_local;
1170         u64                     nr_wakeups_remote;
1171         u64                     nr_wakeups_affine;
1172         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1173         u64                     nr_wakeups_passive;
1174         u64                     nr_wakeups_idle;
1175 };
1176 #endif
1177
1178 struct sched_entity {
1179         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1180         struct rb_node          run_node;
1181         struct list_head        group_node;
1182         unsigned int            on_rq;
1183
1184         u64                     exec_start;
1185         u64                     sum_exec_runtime;
1186         u64                     vruntime;
1187         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1188
1189         u64                     nr_migrations;
1190
1191 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1192         struct sched_statistics statistics;
1193 #endif
1194
1195 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1196         struct sched_entity     *parent;
1197         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1198         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1199         /* rq "owned" by this entity/group: */
1200         struct cfs_rq           *my_q;
1201 #endif
1202 };
1203
1204 struct sched_rt_entity {
1205         struct list_head run_list;
1206         unsigned long timeout;
1207         unsigned int time_slice;
1208         int nr_cpus_allowed;
1209
1210         struct sched_rt_entity *back;
1211 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1212         struct sched_rt_entity  *parent;
1213         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1214         struct rt_rq            *rt_rq;
1215         /* rq "owned" by this entity/group: */
1216         struct rt_rq            *my_q;
1217 #endif
1218 };
1219
1220 struct rcu_node;
1221
1222 enum perf_event_task_context {
1223         perf_invalid_context = -1,
1224         perf_hw_context = 0,
1225         perf_sw_context,
1226         perf_nr_task_contexts,
1227 };
1228
1229 struct task_struct {
1230         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1231         void *stack;
1232         atomic_t usage;
1233         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1234         unsigned int ptrace;
1235
1236 #ifdef CONFIG_SMP
1237         struct llist_node wake_entry;
1238         int on_cpu;
1239 #endif
1240         int on_rq;
1241
1242         int prio, static_prio, normal_prio;
1243         unsigned int rt_priority;
1244         const struct sched_class *sched_class;
1245         struct sched_entity se;
1246         struct sched_rt_entity rt;
1247
1248 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1249         /* list of struct preempt_notifier: */
1250         struct hlist_head preempt_notifiers;
1251 #endif
1252
1253         /*
1254          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1255          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1256          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1257          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1258          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1259          * a short time
1260          */
1261         unsigned char fpu_counter;
1262 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1263         unsigned int btrace_seq;
1264 #endif
1265
1266         unsigned int policy;
1267         cpumask_t cpus_allowed;
1268
1269 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1270         int rcu_read_lock_nesting;
1271         char rcu_read_unlock_special;
1272         struct list_head rcu_node_entry;
1273 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1274 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1275         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1276 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1277 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1278         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1279 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1280
1281 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1282         struct sched_info sched_info;
1283 #endif
1284
1285         struct list_head tasks;
1286 #ifdef CONFIG_SMP
1287         struct plist_node pushable_tasks;
1288 #endif
1289
1290         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1291 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1292         unsigned brk_randomized:1;
1293 #endif
1294 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1295         struct task_rss_stat    rss_stat;
1296 #endif
1297 /* task state */
1298         int exit_state;
1299         int exit_code, exit_signal;
1300         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1301         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1302         /* ??? */
1303         unsigned int personality;
1304         unsigned did_exec:1;
1305         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1306                                  * execve */
1307         unsigned in_iowait:1;
1308
1309
1310         /* Revert to default priority/policy when forking */
1311         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1312         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1313
1314         pid_t pid;
1315         pid_t tgid;
1316
1317 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1318         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1319         unsigned long stack_canary;
1320 #endif
1321
1322         /* 
1323          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1324          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1325          * p->real_parent->pid)
1326          */
1327         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1328         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1329         /*
1330          * children/sibling forms the list of my natural children
1331          */
1332         struct list_head children;      /* list of my children */
1333         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1334         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1335
1336         /*
1337          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1338          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1339          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1340          */
1341         struct list_head ptraced;
1342         struct list_head ptrace_entry;
1343
1344         /* PID/PID hash table linkage. */
1345         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1346         struct list_head thread_group;
1347
1348         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1349         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1350         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1351
1352         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1353         cputime_t gtime;
1354 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1355         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1356 #endif
1357         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1358         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1359         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1360 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1361         unsigned long min_flt, maj_flt;
1362
1363         struct task_cputime cputime_expires;
1364         struct list_head cpu_timers[3];
1365
1366 /* process credentials */
1367         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1368                                          * credentials (COW) */
1369         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1370                                          * credentials (COW) */
1371         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1372
1373         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1374                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1375                                        it with task_lock())
1376                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1377 /* file system info */
1378         int link_count, total_link_count;
1379 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1380 /* ipc stuff */
1381         struct sysv_sem sysvsem;
1382 #endif
1383 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1384 /* hung task detection */
1385         unsigned long last_switch_count;
1386 #endif
1387 /* CPU-specific state of this task */
1388         struct thread_struct thread;
1389 /* filesystem information */
1390         struct fs_struct *fs;
1391 /* open file information */
1392         struct files_struct *files;
1393 /* namespaces */
1394         struct nsproxy *nsproxy;
1395 /* signal handlers */
1396         struct signal_struct *signal;
1397         struct sighand_struct *sighand;
1398
1399         sigset_t blocked, real_blocked;
1400         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1401         struct sigpending pending;
1402
1403         unsigned long sas_ss_sp;
1404         size_t sas_ss_size;
1405         int (*notifier)(void *priv);
1406         void *notifier_data;
1407         sigset_t *notifier_mask;
1408         struct audit_context *audit_context;
1409 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1410         uid_t loginuid;
1411         unsigned int sessionid;
1412 #endif
1413         seccomp_t seccomp;
1414
1415 /* Thread group tracking */
1416         u32 parent_exec_id;
1417         u32 self_exec_id;
1418 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1419  * mempolicy */
1420         spinlock_t alloc_lock;
1421
1422 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1423         /* IRQ handler threads */
1424         struct irqaction *irqaction;
1425 #endif
1426
1427         /* Protection of the PI data structures: */
1428         raw_spinlock_t pi_lock;
1429
1430 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1431         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1432         struct plist_head pi_waiters;
1433         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1434         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1435 #endif
1436
1437 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1438         /* mutex deadlock detection */
1439         struct mutex_waiter *blocked_on;
1440 #endif
1441 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1442         unsigned int irq_events;
1443         unsigned long hardirq_enable_ip;
1444         unsigned long hardirq_disable_ip;
1445         unsigned int hardirq_enable_event;
1446         unsigned int hardirq_disable_event;
1447         int hardirqs_enabled;
1448         int hardirq_context;
1449         unsigned long softirq_disable_ip;
1450         unsigned long softirq_enable_ip;
1451         unsigned int softirq_disable_event;
1452         unsigned int softirq_enable_event;
1453         int softirqs_enabled;
1454         int softirq_context;
1455 #endif
1456 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1457 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1458         u64 curr_chain_key;
1459         int lockdep_depth;
1460         unsigned int lockdep_recursion;
1461         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1462         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1463 #endif
1464
1465 /* journalling filesystem info */
1466         void *journal_info;
1467
1468 /* stacked block device info */
1469         struct bio_list *bio_list;
1470
1471 #ifdef CONFIG_BLOCK
1472 /* stack plugging */
1473         struct blk_plug *plug;
1474 #endif
1475
1476 /* VM state */
1477         struct reclaim_state *reclaim_state;
1478
1479         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1480
1481         struct io_context *io_context;
1482
1483         unsigned long ptrace_message;
1484         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1485         struct task_io_accounting ioac;
1486 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1487         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1488         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1489         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1490 #endif
1491 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1492         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1493         int mems_allowed_change_disable;
1494         int cpuset_mem_spread_rotor;
1495         int cpuset_slab_spread_rotor;
1496 #endif
1497 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1498         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1499         struct css_set __rcu *cgroups;
1500         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1501         struct list_head cg_list;
1502 #endif
1503 #ifdef CONFIG_FUTEX
1504         struct robust_list_head __user *robust_list;
1505 #ifdef CONFIG_COMPAT
1506         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1507 #endif
1508         struct list_head pi_state_list;
1509         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1510 #endif
1511 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1512         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1513         struct mutex perf_event_mutex;
1514         struct list_head perf_event_list;
1515 #endif
1516 #ifdef CONFIG_NUMA
1517         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1518         short il_next;
1519         short pref_node_fork;
1520 #endif
1521         struct rcu_head rcu;
1522
1523         /*
1524          * cache last used pipe for splice
1525          */
1526         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1527 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1528         struct task_delay_info *delays;
1529 #endif
1530 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1531         int make_it_fail;
1532 #endif
1533         struct prop_local_single dirties;
1534         /*
1535          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1536          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1537          */
1538         int nr_dirtied;
1539         int nr_dirtied_pause;
1540
1541 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1542         int latency_record_count;
1543         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1544 #endif
1545         /*
1546          * time slack values; these are used to round up poll() and
1547          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1548          */
1549         unsigned long timer_slack_ns;
1550         unsigned long default_timer_slack_ns;
1551
1552         struct list_head        *scm_work_list;
1553 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1554         /* Index of current stored address in ret_stack */
1555         int curr_ret_stack;
1556         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1557         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1558         /* time stamp for last schedule */
1559         unsigned long long ftrace_timestamp;
1560         /*
1561          * Number of functions that haven't been traced
1562          * because of depth overrun.
1563          */
1564         atomic_t trace_overrun;
1565         /* Pause for the tracing */
1566         atomic_t tracing_graph_pause;
1567 #endif
1568 #ifdef CONFIG_TRACING
1569         /* state flags for use by tracers */
1570         unsigned long trace;
1571         /* bitmask and counter of trace recursion */
1572         unsigned long trace_recursion;
1573 #endif /* CONFIG_TRACING */
1574 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1575         struct memcg_batch_info {
1576                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1577                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1578                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1579                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1580         } memcg_batch;
1581 #endif
1582 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1583         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1584 #endif
1585 };
1586
1587 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1588 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1589
1590 /*
1591  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1592  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1593  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1594  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1595  *
1596  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1597  * RT priority to be separate from the value exported to
1598  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1599  * priority to a value higher than any user task. Note:
1600  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1601  */
1602
1603 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1604 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1605
1606 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1607 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1608
1609 static inline int rt_prio(int prio)
1610 {
1611         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1612                 return 1;
1613         return 0;
1614 }
1615
1616 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1617 {
1618         return rt_prio(p->prio);
1619 }
1620
1621 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1622 {
1623         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1624 }
1625
1626 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1627 {
1628         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1629 }
1630
1631 /*
1632  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1633  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1634  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1635  */
1636 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1637 {
1638         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1639 }
1640
1641 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1642 {
1643         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1644 }
1645
1646 struct pid_namespace;
1647
1648 /*
1649  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1650  * from various namespaces
1651  *
1652  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1653  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1654  *                     current.
1655  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1656  *
1657  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1658  *
1659  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1660  */
1661 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1662                         struct pid_namespace *ns);
1663
1664 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1665 {
1666         return tsk->pid;
1667 }
1668
1669 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1670                                         struct pid_namespace *ns)
1671 {
1672         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1673 }
1674
1675 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1676 {
1677         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1678 }
1679
1680
1681 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1682 {
1683         return tsk->tgid;
1684 }
1685
1686 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1687
1688 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1689 {
1690         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1691 }
1692
1693
1694 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1695                                         struct pid_namespace *ns)
1696 {
1697         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1698 }
1699
1700 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1701 {
1702         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1703 }
1704
1705
1706 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1707                                         struct pid_namespace *ns)
1708 {
1709         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1710 }
1711
1712 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1713 {
1714         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1715 }
1716
1717 /* obsolete, do not use */
1718 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1719 {
1720         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1721 }
1722
1723 /**
1724  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1725  * @p: Task structure to be checked.
1726  *
1727  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1728  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1729  * can be stale and must not be dereferenced.
1730  */
1731 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1732 {
1733         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1734 }
1735
1736 /**
1737  * is_global_init - check if a task structure is init
1738  * @tsk: Task structure to be checked.
1739  *
1740  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1741  */
1742 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1743 {
1744         return tsk->pid == 1;
1745 }
1746
1747 /*
1748  * is_container_init:
1749  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1750  */
1751 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1752
1753 extern struct pid *cad_pid;
1754
1755 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1756 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1757
1758 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1759
1760 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1761 {
1762         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1763                 __put_task_struct(t);
1764 }
1765
1766 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1767 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1768
1769 /*
1770  * Per process flags
1771  */
1772 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1773 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1774 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1775 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1776 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1777 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1778 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1779 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1780 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1781 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1782 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1783 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1784 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1785 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1786 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1787 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1788 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1789 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1790 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1791 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1792 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1793 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1794 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1795 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1796 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1797 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1798 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1799 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1800 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1801 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1802
1803 /*
1804  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1805  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1806  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1807  * There is however an exception to this rule during ptrace
1808  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1809  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1810  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1811  * child is not running and in turn not changing child->flags
1812  * at the same time the parent does it.
1813  */
1814 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1815 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1816 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1817 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1818 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1819         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1820 #define conditional_used_math(condition) \
1821         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1822 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1823         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1824 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1825 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1826 #define used_math() tsk_used_math(current)
1827
1828 /*
1829  * task->jobctl flags
1830  */
1831 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1832
1833 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1834 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1835 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1836 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1837 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1838 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1839 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1840
1841 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1842 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1843 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1844 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1845 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1846 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1847 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1848
1849 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1850 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1851
1852 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1853                                     unsigned int mask);
1854 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1855 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1856                                       unsigned int mask);
1857
1858 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1859
1860 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1861 #define RCU_READ_UNLOCK_BOOSTED (1 << 1) /* boosted while in RCU read-side. */
1862 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 2) /* RCU core needs CPU response. */
1863
1864 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1865 {
1866         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1867         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1868 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1869         p->rcu_blocked_node = NULL;
1870 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1871 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1872         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1873 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1874         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1875 }
1876
1877 #else
1878
1879 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1880 {
1881 }
1882
1883 #endif
1884
1885 #ifdef CONFIG_SMP
1886 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1887                                const struct cpumask *new_mask);
1888
1889 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1890                                 const struct cpumask *new_mask);
1891 #else
1892 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1893                                       const struct cpumask *new_mask)
1894 {
1895 }
1896 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1897                                        const struct cpumask *new_mask)
1898 {
1899         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1900                 return -EINVAL;
1901         return 0;
1902 }
1903 #endif
1904
1905 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1906 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1907 {
1908         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1909 }
1910 #endif
1911
1912 /*
1913  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1914  *
1915  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1916  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1917  *
1918  * Please use one of the three interfaces below.
1919  */
1920 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1921 /*
1922  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1923  */
1924 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1925 extern u64 local_clock(void);
1926 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1927
1928
1929 extern void sched_clock_init(void);
1930
1931 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1932 static inline void sched_clock_tick(void)
1933 {
1934 }
1935
1936 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1937 {
1938 }
1939
1940 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1941 {
1942 }
1943 #else
1944 /*
1945  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1946  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1947  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1948  * is reliable after all:
1949  */
1950 extern int sched_clock_stable;
1951
1952 extern void sched_clock_tick(void);
1953 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1954 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1955 #endif
1956
1957 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1958 /*
1959  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1960  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1961  * slow sched_clocks.
1962  */
1963 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1964 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1965 #else
1966 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1967 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1968 #endif
1969
1970 extern unsigned long long
1971 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1972
1973 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1974 #ifdef CONFIG_SMP
1975 extern void sched_exec(void);
1976 #else
1977 #define sched_exec()   {}
1978 #endif
1979
1980 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1981 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1982
1983 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1984 extern void idle_task_exit(void);
1985 #else
1986 static inline void idle_task_exit(void) {}
1987 #endif
1988
1989 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1990 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1991 #else
1992 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1993 #endif
1994
1995 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1996 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1997 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1998 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1999
2000 enum sched_tunable_scaling {
2001         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2002         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2003         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2004         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2005 };
2006 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2007
2008 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2009 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2010 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2011 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2012 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2013 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2014
2015 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2016                 void __user *buffer, size_t *length,
2017                 loff_t *ppos);
2018 #endif
2019 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2020 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2021 {
2022         return sysctl_timer_migration;
2023 }
2024 #else
2025 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2026 {
2027         return 1;
2028 }
2029 #endif
2030 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2031 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2032
2033 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2034                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2035                 loff_t *ppos);
2036
2037 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2038 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2039
2040 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2041 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2042 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2043 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2044 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2045 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2046 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int *nice);
2047 #endif
2048 #else
2049 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2050 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2051 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2052 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2053 #endif
2054
2055 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2056 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2057 #endif
2058
2059 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2060 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2061 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2062 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2063 #else
2064 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2065 {
2066         return p->normal_prio;
2067 }
2068 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2069 #endif
2070
2071 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2072 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2073 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2074 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2075 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2076 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2077 extern int idle_cpu(int cpu);
2078 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2079                               const struct sched_param *);
2080 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2081                                       const struct sched_param *);
2082 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2083 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2084 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2085
2086 void yield(void);
2087
2088 /*
2089  * The default (Linux) execution domain.
2090  */
2091 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2092
2093 union thread_union {
2094         struct thread_info thread_info;
2095         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2096 };
2097
2098 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2099 static inline int kstack_end(void *addr)
2100 {
2101         /* Reliable end of stack detection:
2102          * Some APM bios versions misalign the stack
2103          */
2104         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2105 }
2106 #endif
2107
2108 extern union thread_union init_thread_union;
2109 extern struct task_struct init_task;
2110
2111 extern struct   mm_struct init_mm;
2112
2113 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2114
2115 /*
2116  * find a task by one of its numerical ids
2117  *
2118  * find_task_by_pid_ns():
2119  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2120  * find_task_by_vpid():
2121  *      finds a task by its virtual pid
2122  *
2123  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2124  */
2125
2126 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2127 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2128                 struct pid_namespace *ns);
2129
2130 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2131
2132 /* per-UID process charging. */
2133 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2134 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2135 {
2136         atomic_inc(&u->__count);
2137         return u;
2138 }
2139 extern void free_uid(struct user_struct *);
2140 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2141
2142 #include <asm/current.h>
2143
2144 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2145
2146 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2147 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2148 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2149 #ifdef CONFIG_SMP
2150  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2151 #else
2152  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2153 #endif
2154 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2155 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2156
2157 extern void proc_caches_init(void);
2158 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2159 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2160 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2161 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2162 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2163
2164 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2165 {
2166         unsigned long flags;
2167         int ret;
2168
2169         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2170         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2171         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2172
2173         return ret;
2174 }
2175
2176 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2177                               sigset_t *mask);
2178 extern void unblock_all_signals(void);
2179 extern void release_task(struct task_struct * p);
2180 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2181 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2182 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2183 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2184 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2185 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2186                                 const struct cred *, u32);
2187 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2188 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2189 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2190 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2191 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2192 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2193 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2194 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2195 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2196 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2197 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2198 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2199 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2200
2201 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2202 {
2203         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2204 }
2205
2206 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2207 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2208 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2209 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2210
2211 /*
2212  * True if we are on the alternate signal stack.
2213  */
2214 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2215 {
2216 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2217         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2218                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2219 #else
2220         return sp > current->sas_ss_sp &&
2221                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2222 #endif
2223 }
2224
2225 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2226 {
2227         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2228                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2229 }
2230
2231 /*
2232  * Routines for handling mm_structs
2233  */
2234 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2235
2236 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2237 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2238 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2239 {
2240         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2241                 __mmdrop(mm);
2242 }
2243
2244 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2245 extern void mmput(struct mm_struct *);
2246 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2247 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2248 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2249 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2250 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2251 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2252
2253 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2254                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2255 extern void flush_thread(void);
2256 extern void exit_thread(void);
2257
2258 extern void exit_files(struct task_struct *);
2259 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2260
2261 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2262 extern void flush_itimer_signals(void);
2263
2264 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2265
2266 extern void daemonize(const char *, ...);
2267 extern int allow_signal(int);
2268 extern int disallow_signal(int);
2269
2270 extern int do_execve(const char *,
2271                      const char __user * const __user *,
2272                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2273 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2274 struct task_struct *fork_idle(int);
2275
2276 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2277 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2278
2279 #ifdef CONFIG_SMP
2280 void scheduler_ipi(void);
2281 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2282 #else
2283 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2284 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2285                                                long match_state)
2286 {
2287         return 1;
2288 }
2289 #endif
2290
2291 #define next_task(p) \
2292         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2293
2294 #define for_each_process(p) \
2295         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2296
2297 extern bool current_is_single_threaded(void);
2298
2299 /*
2300  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2301  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2302  */
2303 #define do_each_thread(g, t) \
2304         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2305
2306 #define while_each_thread(g, t) \
2307         while ((t = next_thread(t)) != g)
2308
2309 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2310 {
2311         return tsk->signal->nr_threads;
2312 }
2313
2314 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2315 {
2316         return p->exit_signal >= 0;
2317 }
2318
2319 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2320  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2321  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2322  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2323  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2324  */
2325 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2326 {
2327         return p->pid == p->tgid;
2328 }
2329
2330 static inline
2331 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2332 {
2333         return p1->tgid == p2->tgid;
2334 }
2335
2336 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2337 {
2338         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2339                               struct task_struct, thread_group);
2340 }
2341
2342 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2343 {
2344         return list_empty(&p->thread_group);
2345 }
2346
2347 #define delay_group_leader(p) \
2348                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2349
2350 /*
2351  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2352  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2353  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2354  * ->cgroup.subsys[].
2355  *
2356  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2357  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2358  * neither inside nor outside.
2359  */
2360 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2361 {
2362         spin_lock(&p->alloc_lock);
2363 }
2364
2365 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2366 {
2367         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2368 }
2369
2370 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2371                                                         unsigned long *flags);
2372
2373 #define lock_task_sighand(tsk, flags)                                   \
2374 ({      struct sighand_struct *__ss;                                    \
2375         __cond_lock(&(tsk)->sighand->siglock,                           \
2376                     (__ss = __lock_task_sighand(tsk, flags)));          \
2377         __ss;                                                           \
2378 })                                                                      \
2379
2380 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2381                                                 unsigned long *flags)
2382 {
2383         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2384 }
2385
2386 /* See the declaration of threadgroup_fork_lock in signal_struct. */
2387 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2388 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk)
2389 {
2390         down_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2391 }
2392 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk)
2393 {
2394         up_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2395 }
2396 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk)
2397 {
2398         down_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2399 }
2400 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk)
2401 {
2402         up_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2403 }
2404 #else
2405 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk) {}
2406 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2407 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk) {}
2408 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2409 #endif
2410
2411 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2412
2413 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2414 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2415
2416 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2417 {
2418         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2419         task_thread_info(p)->task = p;
2420 }
2421
2422 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2423 {
2424         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2425 }
2426
2427 #endif
2428
2429 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2430 {
2431         void *stack = task_stack_page(current);
2432
2433         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2434 }
2435
2436 extern void thread_info_cache_init(void);
2437
2438 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2439 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2440 {
2441         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2442
2443         do {    /* Skip over canary */
2444                 n++;
2445         } while (!*n);
2446
2447         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2448 }
2449 #endif
2450
2451 /* set thread flags in other task's structures
2452  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2453  */
2454 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2455 {
2456         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2457 }
2458
2459 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2460 {
2461         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2462 }
2463
2464 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2465 {
2466         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2467 }
2468
2469 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2470 {
2471         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2472 }
2473
2474 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2475 {
2476         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2477 }
2478
2479 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2480 {
2481         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2482 }
2483
2484 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2485 {
2486         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2487 }
2488
2489 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2490 {
2491         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2492 }
2493
2494 static inline int restart_syscall(void)
2495 {
2496         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2497         return -ERESTARTNOINTR;
2498 }
2499
2500 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2501 {
2502         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2503 }
2504
2505 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2506 {
2507         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2508 }
2509
2510 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2511 {
2512         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2513 }
2514
2515 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2516 {
2517         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2518                 return 0;
2519         if (!signal_pending(p))
2520                 return 0;
2521
2522         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2523 }
2524
2525 static inline int need_resched(void)
2526 {
2527         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2528 }
2529
2530 /*
2531  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2532  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2533  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2534  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2535  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2536  */
2537 extern int _cond_resched(void);
2538
2539 #define cond_resched() ({                       \
2540         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2541         _cond_resched();                        \
2542 })
2543
2544 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2545
2546 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2547 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2548 #else
2549 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2550 #endif
2551
2552 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2553         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2554         __cond_resched_lock(lock);                              \
2555 })
2556
2557 extern int __cond_resched_softirq(void);
2558
2559 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2560         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2561         __cond_resched_softirq();                                       \
2562 })
2563
2564 /*
2565  * Does a critical section need to be broken due to another
2566  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2567  * but a general need for low latency)
2568  */
2569 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2570 {
2571 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2572         return spin_is_contended(lock);
2573 #else
2574         return 0;
2575 #endif
2576 }
2577
2578 /*
2579  * Thread group CPU time accounting.
2580  */
2581 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2582 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2583
2584 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2585 {
2586         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2587 }
2588
2589 /*
2590  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2591  * Wake the task if so.
2592  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2593  * callers must hold sighand->siglock.
2594  */
2595 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2596 extern void recalc_sigpending(void);
2597
2598 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2599
2600 /*
2601  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2602  */
2603 #ifdef CONFIG_SMP
2604
2605 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2606 {
2607         return task_thread_info(p)->cpu;
2608 }
2609
2610 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2611
2612 #else
2613
2614 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2615 {
2616         return 0;
2617 }
2618
2619 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2620 {
2621 }
2622
2623 #endif /* CONFIG_SMP */
2624
2625 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2626 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2627
2628 extern void normalize_rt_tasks(void);
2629
2630 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2631
2632 extern struct task_group root_task_group;
2633
2634 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2635 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2636 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2637 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2638 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2639 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2640 #endif
2641 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2642 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2643                                       long rt_runtime_us);
2644 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2645 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2646                                       long rt_period_us);
2647 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2648 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2649 #endif
2650 #endif
2651
2652 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2653                                         struct task_struct *tsk);
2654
2655 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2656 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2657 {
2658         tsk->ioac.rchar += amt;
2659 }
2660
2661 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2662 {
2663         tsk->ioac.wchar += amt;
2664 }
2665
2666 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2667 {
2668         tsk->ioac.syscr++;
2669 }
2670
2671 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2672 {
2673         tsk->ioac.syscw++;
2674 }
2675 #else
2676 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2677 {
2678 }
2679
2680 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2681 {
2682 }
2683
2684 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2685 {
2686 }
2687
2688 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2689 {
2690 }
2691 #endif
2692
2693 #ifndef TASK_SIZE_OF
2694 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2695 #endif
2696
2697 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2698 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2699 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2700 #else
2701 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2702 {
2703 }
2704
2705 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2706 {
2707 }
2708 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2709
2710 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2711                 unsigned int limit)
2712 {
2713         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2714 }
2715
2716 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2717                 unsigned int limit)
2718 {
2719         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2720 }
2721
2722 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2723 {
2724         return task_rlimit(current, limit);
2725 }
2726
2727 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2728 {
2729         return task_rlimit_max(current, limit);
2730 }
2731
2732 #endif /* __KERNEL__ */
2733
2734 #endif