sched: Remove PREEMPT_NEED_RESCHED from generic code
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25 #include <linux/preempt_mask.h>
26
27 #include <asm/page.h>
28 #include <asm/ptrace.h>
29 #include <asm/cputime.h>
30
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/sem.h>
33 #include <linux/signal.h>
34 #include <linux/compiler.h>
35 #include <linux/completion.h>
36 #include <linux/pid.h>
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/topology.h>
39 #include <linux/proportions.h>
40 #include <linux/seccomp.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/rculist.h>
43 #include <linux/rtmutex.h>
44
45 #include <linux/time.h>
46 #include <linux/param.h>
47 #include <linux/resource.h>
48 #include <linux/timer.h>
49 #include <linux/hrtimer.h>
50 #include <linux/task_io_accounting.h>
51 #include <linux/latencytop.h>
52 #include <linux/cred.h>
53 #include <linux/llist.h>
54 #include <linux/uidgid.h>
55 #include <linux/gfp.h>
56
57 #include <asm/processor.h>
58
59 struct exec_domain;
60 struct futex_pi_state;
61 struct robust_list_head;
62 struct bio_list;
63 struct fs_struct;
64 struct perf_event_context;
65 struct blk_plug;
66
67 /*
68  * List of flags we want to share for kernel threads,
69  * if only because they are not used by them anyway.
70  */
71 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
72
73 /*
74  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
75  * counting. Some notes:
76  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
77  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
78  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
79  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
80  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
81  *    11 bit fractions.
82  */
83 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
84 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
85
86 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
87 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
88 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
89 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
90 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
91 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
92
93 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
94         load *= exp; \
95         load += n*(FIXED_1-exp); \
96         load >>= FSHIFT;
97
98 extern unsigned long total_forks;
99 extern int nr_threads;
100 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
101 extern int nr_processes(void);
102 extern unsigned long nr_running(void);
103 extern unsigned long nr_iowait(void);
104 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
105 extern unsigned long this_cpu_load(void);
106
107
108 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
109 extern void update_cpu_load_nohz(void);
110
111 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
112
113 extern void dump_cpu_task(int cpu);
114
115 struct seq_file;
116 struct cfs_rq;
117 struct task_group;
118 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
119 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
120 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
121 extern void
122 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
123 #endif
124
125 /*
126  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
127  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
128  *
129  * We have two separate sets of flags: task->state
130  * is about runnability, while task->exit_state are
131  * about the task exiting. Confusing, but this way
132  * modifying one set can't modify the other one by
133  * mistake.
134  */
135 #define TASK_RUNNING            0
136 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
137 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
138 #define __TASK_STOPPED          4
139 #define __TASK_TRACED           8
140 /* in tsk->exit_state */
141 #define EXIT_ZOMBIE             16
142 #define EXIT_DEAD               32
143 /* in tsk->state again */
144 #define TASK_DEAD               64
145 #define TASK_WAKEKILL           128
146 #define TASK_WAKING             256
147 #define TASK_PARKED             512
148 #define TASK_STATE_MAX          1024
149
150 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
151
152 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
153                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
154
155 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
156 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
157 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
158 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
159
160 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
161 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
162 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
163
164 /* get_task_state() */
165 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
166                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
167                                  __TASK_TRACED)
168
169 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
170 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
171 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
172 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
173                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
174 #define task_contributes_to_load(task)  \
175                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
176                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
177
178 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
179         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
180 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
181         set_mb((tsk)->state, (state_value))
182
183 /*
184  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
185  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
186  * actually sleep:
187  *
188  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
189  *      if (do_i_need_to_sleep())
190  *              schedule();
191  *
192  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
193  */
194 #define __set_current_state(state_value)                        \
195         do { current->state = (state_value); } while (0)
196 #define set_current_state(state_value)          \
197         set_mb(current->state, (state_value))
198
199 /* Task command name length */
200 #define TASK_COMM_LEN 16
201
202 #include <linux/spinlock.h>
203
204 /*
205  * This serializes "schedule()" and also protects
206  * the run-queue from deletions/modifications (but
207  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
208  * a separate lock).
209  */
210 extern rwlock_t tasklist_lock;
211 extern spinlock_t mmlist_lock;
212
213 struct task_struct;
214
215 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
216 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
217 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
218
219 extern void sched_init(void);
220 extern void sched_init_smp(void);
221 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
222 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
223 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
224
225 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
226
227 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
228 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
229 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
230 extern int get_nohz_timer_target(void);
231 #else
232 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
233 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
234 #endif
235
236 /*
237  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
238  */
239 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
240
241 static inline void show_state(void)
242 {
243         show_state_filter(0);
244 }
245
246 extern void show_regs(struct pt_regs *);
247
248 /*
249  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
250  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
251  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
252  */
253 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
254
255 void io_schedule(void);
256 long io_schedule_timeout(long timeout);
257
258 extern void cpu_init (void);
259 extern void trap_init(void);
260 extern void update_process_times(int user);
261 extern void scheduler_tick(void);
262
263 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
264
265 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
266 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
267 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
268 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
269 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
270                                   void __user *buffer,
271                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
272 extern unsigned int  softlockup_panic;
273 void lockup_detector_init(void);
274 #else
275 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
276 {
277 }
278 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
279 {
280 }
281 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
282 {
283 }
284 static inline void lockup_detector_init(void)
285 {
286 }
287 #endif
288
289 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
290 void reset_hung_task_detector(void);
291 #else
292 static inline void reset_hung_task_detector(void)
293 {
294 }
295 #endif
296
297 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
298 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
299
300 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
301 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
302
303 /* Is this address in the __sched functions? */
304 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
305
306 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
307 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
308 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
309 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
310 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
311 asmlinkage void schedule(void);
312 extern void schedule_preempt_disabled(void);
313
314 struct nsproxy;
315 struct user_namespace;
316
317 #ifdef CONFIG_MMU
318 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
319 extern unsigned long
320 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
321                        unsigned long, unsigned long);
322 extern unsigned long
323 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
324                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
325                           unsigned long flags);
326 #else
327 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
328 #endif
329
330
331 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
332 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
333
334 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
335 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
336 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
337
338 /* mm flags */
339 /* dumpable bits */
340 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
341 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
342
343 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
344 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
345
346 /* coredump filter bits */
347 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
348 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
349 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
350 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
351 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
352 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
353 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
354
355 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
356 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
357 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
358         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
359 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
360         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
361          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
362
363 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
364 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
365 #else
366 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
367 #endif
368                                         /* leave room for more dump flags */
369 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
370 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
371 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
372
373 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
374 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
375
376 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
377
378 struct sighand_struct {
379         atomic_t                count;
380         struct k_sigaction      action[_NSIG];
381         spinlock_t              siglock;
382         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
383 };
384
385 struct pacct_struct {
386         int                     ac_flag;
387         long                    ac_exitcode;
388         unsigned long           ac_mem;
389         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
390         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
391 };
392
393 struct cpu_itimer {
394         cputime_t expires;
395         cputime_t incr;
396         u32 error;
397         u32 incr_error;
398 };
399
400 /**
401  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
402  * @utime: time spent in user mode
403  * @stime: time spent in system mode
404  *
405  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
406  */
407 struct cputime {
408         cputime_t utime;
409         cputime_t stime;
410 };
411
412 /**
413  * struct task_cputime - collected CPU time counts
414  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
415  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
416  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
417  *
418  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
419  * spent by the task from the scheduler point of view.
420  *
421  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
422  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
423  * CPU time want to group these counts together and treat all three
424  * of them in parallel.
425  */
426 struct task_cputime {
427         cputime_t utime;
428         cputime_t stime;
429         unsigned long long sum_exec_runtime;
430 };
431 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
432 #define prof_exp        stime
433 #define virt_exp        utime
434 #define sched_exp       sum_exec_runtime
435
436 #define INIT_CPUTIME    \
437         (struct task_cputime) {                                 \
438                 .utime = 0,                                     \
439                 .stime = 0,                                     \
440                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
441         }
442
443 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
444 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
445 #else
446 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
447 #endif
448
449 /*
450  * Disable preemption until the scheduler is running.
451  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
452  *
453  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
454  * before the scheduler is active -- see should_resched().
455  */
456 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
457
458 /**
459  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
460  * @cputime:            thread group interval timers.
461  * @running:            non-zero when there are timers running and
462  *                      @cputime receives updates.
463  * @lock:               lock for fields in this struct.
464  *
465  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
466  * used for thread group CPU timer calculations.
467  */
468 struct thread_group_cputimer {
469         struct task_cputime cputime;
470         int running;
471         raw_spinlock_t lock;
472 };
473
474 #include <linux/rwsem.h>
475 struct autogroup;
476
477 /*
478  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
479  * locking, because a shared signal_struct always
480  * implies a shared sighand_struct, so locking
481  * sighand_struct is always a proper superset of
482  * the locking of signal_struct.
483  */
484 struct signal_struct {
485         atomic_t                sigcnt;
486         atomic_t                live;
487         int                     nr_threads;
488
489         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
490
491         /* current thread group signal load-balancing target: */
492         struct task_struct      *curr_target;
493
494         /* shared signal handling: */
495         struct sigpending       shared_pending;
496
497         /* thread group exit support */
498         int                     group_exit_code;
499         /* overloaded:
500          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
501          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
502          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
503          */
504         int                     notify_count;
505         struct task_struct      *group_exit_task;
506
507         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
508         int                     group_stop_count;
509         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
510
511         /*
512          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
513          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
514          * to this process instead of 'init'. The service manager is
515          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
516          * the process until it calls wait(). All children of this
517          * process will inherit a flag if they should look for a
518          * child_subreaper process at exit.
519          */
520         unsigned int            is_child_subreaper:1;
521         unsigned int            has_child_subreaper:1;
522
523         /* POSIX.1b Interval Timers */
524         int                     posix_timer_id;
525         struct list_head        posix_timers;
526
527         /* ITIMER_REAL timer for the process */
528         struct hrtimer real_timer;
529         struct pid *leader_pid;
530         ktime_t it_real_incr;
531
532         /*
533          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
534          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
535          * values are defined to 0 and 1 respectively
536          */
537         struct cpu_itimer it[2];
538
539         /*
540          * Thread group totals for process CPU timers.
541          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
542          */
543         struct thread_group_cputimer cputimer;
544
545         /* Earliest-expiration cache. */
546         struct task_cputime cputime_expires;
547
548         struct list_head cpu_timers[3];
549
550         struct pid *tty_old_pgrp;
551
552         /* boolean value for session group leader */
553         int leader;
554
555         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
556
557 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
558         struct autogroup *autogroup;
559 #endif
560         /*
561          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
562          * and for reaped dead child processes forked by this group.
563          * Live threads maintain their own counters and add to these
564          * in __exit_signal, except for the group leader.
565          */
566         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
567         cputime_t gtime;
568         cputime_t cgtime;
569 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
570         struct cputime prev_cputime;
571 #endif
572         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
573         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
574         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
575         unsigned long maxrss, cmaxrss;
576         struct task_io_accounting ioac;
577
578         /*
579          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
580          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
581          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
582          * other than jiffies.)
583          */
584         unsigned long long sum_sched_runtime;
585
586         /*
587          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
588          * because there is no reader checking a limit that actually needs
589          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
590          * alone is a single word that can safely be read normally.
591          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
592          * protect this instead of the siglock, because they really
593          * have no need to disable irqs.
594          */
595         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
596
597 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
598         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
599 #endif
600 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
601         struct taskstats *stats;
602 #endif
603 #ifdef CONFIG_AUDIT
604         unsigned audit_tty;
605         unsigned audit_tty_log_passwd;
606         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
607 #endif
608 #ifdef CONFIG_CGROUPS
609         /*
610          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
611          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
612          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
613          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
614          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
615          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
616          * only user.
617          */
618         struct rw_semaphore group_rwsem;
619 #endif
620
621         oom_flags_t oom_flags;
622         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
623         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
624                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
625
626         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
627                                          * credential calculations
628                                          * (notably. ptrace) */
629 };
630
631 /*
632  * Bits in flags field of signal_struct.
633  */
634 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
635 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
636 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
637 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
638 /*
639  * Pending notifications to parent.
640  */
641 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
642 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
643 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
644
645 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
646
647 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
648 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
649 {
650         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
651                 (sig->group_exit_task != NULL);
652 }
653
654 /*
655  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
656  */
657 struct user_struct {
658         atomic_t __count;       /* reference count */
659         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
660         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
661         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
662 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
663         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
664         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
665 #endif
666 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
667         atomic_t fanotify_listeners;
668 #endif
669 #ifdef CONFIG_EPOLL
670         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
671 #endif
672 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
673         /* protected by mq_lock */
674         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
675 #endif
676         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
677
678 #ifdef CONFIG_KEYS
679         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
680         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
681 #endif
682
683         /* Hash table maintenance information */
684         struct hlist_node uidhash_node;
685         kuid_t uid;
686
687 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
688         atomic_long_t locked_vm;
689 #endif
690 };
691
692 extern int uids_sysfs_init(void);
693
694 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
695
696 extern struct user_struct root_user;
697 #define INIT_USER (&root_user)
698
699
700 struct backing_dev_info;
701 struct reclaim_state;
702
703 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
704 struct sched_info {
705         /* cumulative counters */
706         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
707         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
708
709         /* timestamps */
710         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
711                            last_queued; /* when we were last queued to run */
712 };
713 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
714
715 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
716 struct task_delay_info {
717         spinlock_t      lock;
718         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
719
720         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
721          *
722          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
723          * u64 XXX_delay;
724          * u32 XXX_count;
725          *
726          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
727          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
728          */
729
730         /*
731          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
732          * associated with the operation is added to XXX_delay.
733          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
734          */
735         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
736         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
737         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
738         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
739                                 /* io operations performed */
740         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
741                                 /* io operations performed */
742
743         struct timespec freepages_start, freepages_end;
744         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
745         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
746 };
747 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
748
749 static inline int sched_info_on(void)
750 {
751 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
752         return 1;
753 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
754         extern int delayacct_on;
755         return delayacct_on;
756 #else
757         return 0;
758 #endif
759 }
760
761 enum cpu_idle_type {
762         CPU_IDLE,
763         CPU_NOT_IDLE,
764         CPU_NEWLY_IDLE,
765         CPU_MAX_IDLE_TYPES
766 };
767
768 /*
769  * Increase resolution of cpu_power calculations
770  */
771 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
772 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
773
774 /*
775  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
776  */
777 #ifdef CONFIG_SMP
778 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
779 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
780 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
781 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
782 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
783 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
784 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
785 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
786 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
787 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
788 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
789 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
790 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
791
792 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
793
794 struct sched_domain_attr {
795         int relax_domain_level;
796 };
797
798 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
799         .relax_domain_level = -1,                       \
800 }
801
802 extern int sched_domain_level_max;
803
804 struct sched_group;
805
806 struct sched_domain {
807         /* These fields must be setup */
808         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
809         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
810         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
811         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
812         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
813         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
814         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
815         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
816         unsigned int busy_idx;
817         unsigned int idle_idx;
818         unsigned int newidle_idx;
819         unsigned int wake_idx;
820         unsigned int forkexec_idx;
821         unsigned int smt_gain;
822
823         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
824         int flags;                      /* See SD_* */
825         int level;
826
827         /* Runtime fields. */
828         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
829         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
830         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
831
832         /* idle_balance() stats */
833         u64 max_newidle_lb_cost;
834         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
835
836 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
837         /* load_balance() stats */
838         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
840         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
841         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
842         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
843         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
844         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
845         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
846
847         /* Active load balancing */
848         unsigned int alb_count;
849         unsigned int alb_failed;
850         unsigned int alb_pushed;
851
852         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
853         unsigned int sbe_count;
854         unsigned int sbe_balanced;
855         unsigned int sbe_pushed;
856
857         /* SD_BALANCE_FORK stats */
858         unsigned int sbf_count;
859         unsigned int sbf_balanced;
860         unsigned int sbf_pushed;
861
862         /* try_to_wake_up() stats */
863         unsigned int ttwu_wake_remote;
864         unsigned int ttwu_move_affine;
865         unsigned int ttwu_move_balance;
866 #endif
867 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
868         char *name;
869 #endif
870         union {
871                 void *private;          /* used during construction */
872                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
873         };
874
875         unsigned int span_weight;
876         /*
877          * Span of all CPUs in this domain.
878          *
879          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
880          * by attaching extra space to the end of the structure,
881          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
882          */
883         unsigned long span[0];
884 };
885
886 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
887 {
888         return to_cpumask(sd->span);
889 }
890
891 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
892                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
893
894 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
895 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
896 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
897
898 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
899
900 #else /* CONFIG_SMP */
901
902 struct sched_domain_attr;
903
904 static inline void
905 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
906                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
907 {
908 }
909
910 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
911 {
912         return true;
913 }
914
915 #endif  /* !CONFIG_SMP */
916
917
918 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
919
920
921 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
922 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
923 #else
924 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
925 #endif
926
927 struct audit_context;           /* See audit.c */
928 struct mempolicy;
929 struct pipe_inode_info;
930 struct uts_namespace;
931
932 struct load_weight {
933         unsigned long weight, inv_weight;
934 };
935
936 struct sched_avg {
937         /*
938          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
939          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
940          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
941          */
942         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
943         u64 last_runnable_update;
944         s64 decay_count;
945         unsigned long load_avg_contrib;
946 };
947
948 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
949 struct sched_statistics {
950         u64                     wait_start;
951         u64                     wait_max;
952         u64                     wait_count;
953         u64                     wait_sum;
954         u64                     iowait_count;
955         u64                     iowait_sum;
956
957         u64                     sleep_start;
958         u64                     sleep_max;
959         s64                     sum_sleep_runtime;
960
961         u64                     block_start;
962         u64                     block_max;
963         u64                     exec_max;
964         u64                     slice_max;
965
966         u64                     nr_migrations_cold;
967         u64                     nr_failed_migrations_affine;
968         u64                     nr_failed_migrations_running;
969         u64                     nr_failed_migrations_hot;
970         u64                     nr_forced_migrations;
971
972         u64                     nr_wakeups;
973         u64                     nr_wakeups_sync;
974         u64                     nr_wakeups_migrate;
975         u64                     nr_wakeups_local;
976         u64                     nr_wakeups_remote;
977         u64                     nr_wakeups_affine;
978         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
979         u64                     nr_wakeups_passive;
980         u64                     nr_wakeups_idle;
981 };
982 #endif
983
984 struct sched_entity {
985         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
986         struct rb_node          run_node;
987         struct list_head        group_node;
988         unsigned int            on_rq;
989
990         u64                     exec_start;
991         u64                     sum_exec_runtime;
992         u64                     vruntime;
993         u64                     prev_sum_exec_runtime;
994
995         u64                     nr_migrations;
996
997 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
998         struct sched_statistics statistics;
999 #endif
1000
1001 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1002         struct sched_entity     *parent;
1003         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1004         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1005         /* rq "owned" by this entity/group: */
1006         struct cfs_rq           *my_q;
1007 #endif
1008
1009 #ifdef CONFIG_SMP
1010         /* Per-entity load-tracking */
1011         struct sched_avg        avg;
1012 #endif
1013 };
1014
1015 struct sched_rt_entity {
1016         struct list_head run_list;
1017         unsigned long timeout;
1018         unsigned long watchdog_stamp;
1019         unsigned int time_slice;
1020
1021         struct sched_rt_entity *back;
1022 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1023         struct sched_rt_entity  *parent;
1024         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1025         struct rt_rq            *rt_rq;
1026         /* rq "owned" by this entity/group: */
1027         struct rt_rq            *my_q;
1028 #endif
1029 };
1030
1031
1032 struct rcu_node;
1033
1034 enum perf_event_task_context {
1035         perf_invalid_context = -1,
1036         perf_hw_context = 0,
1037         perf_sw_context,
1038         perf_nr_task_contexts,
1039 };
1040
1041 struct task_struct {
1042         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1043         void *stack;
1044         atomic_t usage;
1045         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1046         unsigned int ptrace;
1047
1048 #ifdef CONFIG_SMP
1049         struct llist_node wake_entry;
1050         int on_cpu;
1051         struct task_struct *last_wakee;
1052         unsigned long wakee_flips;
1053         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1054
1055         int wake_cpu;
1056 #endif
1057         int on_rq;
1058
1059         int prio, static_prio, normal_prio;
1060         unsigned int rt_priority;
1061         const struct sched_class *sched_class;
1062         struct sched_entity se;
1063         struct sched_rt_entity rt;
1064 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1065         struct task_group *sched_task_group;
1066 #endif
1067
1068 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1069         /* list of struct preempt_notifier: */
1070         struct hlist_head preempt_notifiers;
1071 #endif
1072
1073 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1074         unsigned int btrace_seq;
1075 #endif
1076
1077         unsigned int policy;
1078         int nr_cpus_allowed;
1079         cpumask_t cpus_allowed;
1080
1081 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1082         int rcu_read_lock_nesting;
1083         char rcu_read_unlock_special;
1084         struct list_head rcu_node_entry;
1085 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1086 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1087         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1088 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1089 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1090         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1091 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1092
1093 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1094         struct sched_info sched_info;
1095 #endif
1096
1097         struct list_head tasks;
1098 #ifdef CONFIG_SMP
1099         struct plist_node pushable_tasks;
1100 #endif
1101
1102         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1103 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1104         unsigned brk_randomized:1;
1105 #endif
1106 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1107         struct task_rss_stat    rss_stat;
1108 #endif
1109 /* task state */
1110         int exit_state;
1111         int exit_code, exit_signal;
1112         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1113         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1114
1115         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1116         unsigned int personality;
1117
1118         unsigned did_exec:1;
1119         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1120                                  * execve */
1121         unsigned in_iowait:1;
1122
1123         /* task may not gain privileges */
1124         unsigned no_new_privs:1;
1125
1126         /* Revert to default priority/policy when forking */
1127         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1128         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1129
1130         pid_t pid;
1131         pid_t tgid;
1132
1133 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1134         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1135         unsigned long stack_canary;
1136 #endif
1137         /*
1138          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1139          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1140          * p->real_parent->pid)
1141          */
1142         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1143         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1144         /*
1145          * children/sibling forms the list of my natural children
1146          */
1147         struct list_head children;      /* list of my children */
1148         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1149         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1150
1151         /*
1152          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1153          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1154          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1155          */
1156         struct list_head ptraced;
1157         struct list_head ptrace_entry;
1158
1159         /* PID/PID hash table linkage. */
1160         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1161         struct list_head thread_group;
1162
1163         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1164         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1165         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1166
1167         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1168         cputime_t gtime;
1169 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1170         struct cputime prev_cputime;
1171 #endif
1172 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1173         seqlock_t vtime_seqlock;
1174         unsigned long long vtime_snap;
1175         enum {
1176                 VTIME_SLEEPING = 0,
1177                 VTIME_USER,
1178                 VTIME_SYS,
1179         } vtime_snap_whence;
1180 #endif
1181         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1182         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1183         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1184 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1185         unsigned long min_flt, maj_flt;
1186
1187         struct task_cputime cputime_expires;
1188         struct list_head cpu_timers[3];
1189
1190 /* process credentials */
1191         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1192                                          * credentials (COW) */
1193         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1194                                          * credentials (COW) */
1195         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1196                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1197                                        it with task_lock())
1198                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1199 /* file system info */
1200         int link_count, total_link_count;
1201 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1202 /* ipc stuff */
1203         struct sysv_sem sysvsem;
1204 #endif
1205 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1206 /* hung task detection */
1207         unsigned long last_switch_count;
1208 #endif
1209 /* CPU-specific state of this task */
1210         struct thread_struct thread;
1211 /* filesystem information */
1212         struct fs_struct *fs;
1213 /* open file information */
1214         struct files_struct *files;
1215 /* namespaces */
1216         struct nsproxy *nsproxy;
1217 /* signal handlers */
1218         struct signal_struct *signal;
1219         struct sighand_struct *sighand;
1220
1221         sigset_t blocked, real_blocked;
1222         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1223         struct sigpending pending;
1224
1225         unsigned long sas_ss_sp;
1226         size_t sas_ss_size;
1227         int (*notifier)(void *priv);
1228         void *notifier_data;
1229         sigset_t *notifier_mask;
1230         struct callback_head *task_works;
1231
1232         struct audit_context *audit_context;
1233 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1234         kuid_t loginuid;
1235         unsigned int sessionid;
1236 #endif
1237         struct seccomp seccomp;
1238
1239 /* Thread group tracking */
1240         u32 parent_exec_id;
1241         u32 self_exec_id;
1242 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1243  * mempolicy */
1244         spinlock_t alloc_lock;
1245
1246         /* Protection of the PI data structures: */
1247         raw_spinlock_t pi_lock;
1248
1249 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1250         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1251         struct plist_head pi_waiters;
1252         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1253         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1254 #endif
1255
1256 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1257         /* mutex deadlock detection */
1258         struct mutex_waiter *blocked_on;
1259 #endif
1260 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1261         unsigned int irq_events;
1262         unsigned long hardirq_enable_ip;
1263         unsigned long hardirq_disable_ip;
1264         unsigned int hardirq_enable_event;
1265         unsigned int hardirq_disable_event;
1266         int hardirqs_enabled;
1267         int hardirq_context;
1268         unsigned long softirq_disable_ip;
1269         unsigned long softirq_enable_ip;
1270         unsigned int softirq_disable_event;
1271         unsigned int softirq_enable_event;
1272         int softirqs_enabled;
1273         int softirq_context;
1274 #endif
1275 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1276 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1277         u64 curr_chain_key;
1278         int lockdep_depth;
1279         unsigned int lockdep_recursion;
1280         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1281         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1282 #endif
1283
1284 /* journalling filesystem info */
1285         void *journal_info;
1286
1287 /* stacked block device info */
1288         struct bio_list *bio_list;
1289
1290 #ifdef CONFIG_BLOCK
1291 /* stack plugging */
1292         struct blk_plug *plug;
1293 #endif
1294
1295 /* VM state */
1296         struct reclaim_state *reclaim_state;
1297
1298         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1299
1300         struct io_context *io_context;
1301
1302         unsigned long ptrace_message;
1303         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1304         struct task_io_accounting ioac;
1305 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1306         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1307         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1308         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1309 #endif
1310 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1311         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1312         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1313         int cpuset_mem_spread_rotor;
1314         int cpuset_slab_spread_rotor;
1315 #endif
1316 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1317         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1318         struct css_set __rcu *cgroups;
1319         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1320         struct list_head cg_list;
1321 #endif
1322 #ifdef CONFIG_FUTEX
1323         struct robust_list_head __user *robust_list;
1324 #ifdef CONFIG_COMPAT
1325         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1326 #endif
1327         struct list_head pi_state_list;
1328         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1329 #endif
1330 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1331         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1332         struct mutex perf_event_mutex;
1333         struct list_head perf_event_list;
1334 #endif
1335 #ifdef CONFIG_NUMA
1336         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1337         short il_next;
1338         short pref_node_fork;
1339 #endif
1340 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1341         int numa_scan_seq;
1342         unsigned int numa_scan_period;
1343         unsigned int numa_scan_period_max;
1344         int numa_preferred_nid;
1345         int numa_migrate_deferred;
1346         unsigned long numa_migrate_retry;
1347         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1348         struct callback_head numa_work;
1349
1350         struct list_head numa_entry;
1351         struct numa_group *numa_group;
1352
1353         /*
1354          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1355          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1356          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1357          */
1358         unsigned long *numa_faults;
1359         unsigned long total_numa_faults;
1360
1361         /*
1362          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1363          * scan window. When the scan completes, the counts in numa_faults
1364          * decay and these values are copied.
1365          */
1366         unsigned long *numa_faults_buffer;
1367
1368         /*
1369          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1370          * scan window were remote/local. The task scan period is adapted
1371          * based on the locality of the faults with different weights
1372          * depending on whether they were shared or private faults
1373          */
1374         unsigned long numa_faults_locality[2];
1375
1376         unsigned long numa_pages_migrated;
1377 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1378
1379         struct rcu_head rcu;
1380
1381         /*
1382          * cache last used pipe for splice
1383          */
1384         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1385
1386         struct page_frag task_frag;
1387
1388 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1389         struct task_delay_info *delays;
1390 #endif
1391 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1392         int make_it_fail;
1393 #endif
1394         /*
1395          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1396          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1397          */
1398         int nr_dirtied;
1399         int nr_dirtied_pause;
1400         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1401
1402 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1403         int latency_record_count;
1404         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1405 #endif
1406         /*
1407          * time slack values; these are used to round up poll() and
1408          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1409          */
1410         unsigned long timer_slack_ns;
1411         unsigned long default_timer_slack_ns;
1412
1413 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1414         /* Index of current stored address in ret_stack */
1415         int curr_ret_stack;
1416         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1417         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1418         /* time stamp for last schedule */
1419         unsigned long long ftrace_timestamp;
1420         /*
1421          * Number of functions that haven't been traced
1422          * because of depth overrun.
1423          */
1424         atomic_t trace_overrun;
1425         /* Pause for the tracing */
1426         atomic_t tracing_graph_pause;
1427 #endif
1428 #ifdef CONFIG_TRACING
1429         /* state flags for use by tracers */
1430         unsigned long trace;
1431         /* bitmask and counter of trace recursion */
1432         unsigned long trace_recursion;
1433 #endif /* CONFIG_TRACING */
1434 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1435         struct memcg_batch_info {
1436                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1437                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1438                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1439                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1440         } memcg_batch;
1441         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1442         struct memcg_oom_info {
1443                 struct mem_cgroup *memcg;
1444                 gfp_t gfp_mask;
1445                 int order;
1446                 unsigned int may_oom:1;
1447         } memcg_oom;
1448 #endif
1449 #ifdef CONFIG_UPROBES
1450         struct uprobe_task *utask;
1451 #endif
1452 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1453         unsigned int    sequential_io;
1454         unsigned int    sequential_io_avg;
1455 #endif
1456 };
1457
1458 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1459 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1460
1461 #define TNF_MIGRATED    0x01
1462 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1463 #define TNF_SHARED      0x04
1464 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1465
1466 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1467 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1468 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1469 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1470 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1471
1472 extern unsigned int sysctl_numa_balancing_migrate_deferred;
1473 #else
1474 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1475                                    int flags)
1476 {
1477 }
1478 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1479 {
1480         return 0;
1481 }
1482 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1483 {
1484 }
1485 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1486 {
1487 }
1488 #endif
1489
1490 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1491 {
1492         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1493 }
1494
1495 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1496 {
1497         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1498 }
1499
1500 /*
1501  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1502  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1503  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1504  */
1505 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1506 {
1507         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1508 }
1509
1510 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1511 {
1512         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1513 }
1514
1515 struct pid_namespace;
1516
1517 /*
1518  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1519  * from various namespaces
1520  *
1521  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1522  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1523  *                     current.
1524  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1525  *
1526  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1527  *
1528  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1529  */
1530 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1531                         struct pid_namespace *ns);
1532
1533 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1534 {
1535         return tsk->pid;
1536 }
1537
1538 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1539                                         struct pid_namespace *ns)
1540 {
1541         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1542 }
1543
1544 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1545 {
1546         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1547 }
1548
1549
1550 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1551 {
1552         return tsk->tgid;
1553 }
1554
1555 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1556
1557 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1558 {
1559         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1560 }
1561
1562
1563 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1564                                         struct pid_namespace *ns)
1565 {
1566         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1567 }
1568
1569 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1572 }
1573
1574
1575 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1576                                         struct pid_namespace *ns)
1577 {
1578         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1579 }
1580
1581 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1582 {
1583         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1584 }
1585
1586 /* obsolete, do not use */
1587 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1588 {
1589         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1590 }
1591
1592 /**
1593  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1594  * @p: Task structure to be checked.
1595  *
1596  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1597  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1598  * can be stale and must not be dereferenced.
1599  *
1600  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1601  */
1602 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1603 {
1604         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1605 }
1606
1607 /**
1608  * is_global_init - check if a task structure is init
1609  * @tsk: Task structure to be checked.
1610  *
1611  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1612  *
1613  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1614  */
1615 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1616 {
1617         return tsk->pid == 1;
1618 }
1619
1620 extern struct pid *cad_pid;
1621
1622 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1623 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1624
1625 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1626
1627 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1628 {
1629         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1630                 __put_task_struct(t);
1631 }
1632
1633 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1634 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1635                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1636 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1637                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1638 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1639 #else
1640 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1641                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1642 {
1643         if (utime)
1644                 *utime = t->utime;
1645         if (stime)
1646                 *stime = t->stime;
1647 }
1648
1649 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1650                                        cputime_t *utimescaled,
1651                                        cputime_t *stimescaled)
1652 {
1653         if (utimescaled)
1654                 *utimescaled = t->utimescaled;
1655         if (stimescaled)
1656                 *stimescaled = t->stimescaled;
1657 }
1658
1659 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1660 {
1661         return t->gtime;
1662 }
1663 #endif
1664 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1665 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1666
1667 /*
1668  * Per process flags
1669  */
1670 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1671 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1672 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1673 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1674 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1675 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1676 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1677 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1678 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1679 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1680 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1681 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1682 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1683 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1684 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1685 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1686 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1687 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1688 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1689 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1690 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1691 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1692 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1693 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1694 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1695 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1696 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1697 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1698 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1699 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1700
1701 /*
1702  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1703  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1704  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1705  * There is however an exception to this rule during ptrace
1706  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1707  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1708  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1709  * child is not running and in turn not changing child->flags
1710  * at the same time the parent does it.
1711  */
1712 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1713 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1714 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1715 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1716 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1717         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1718 #define conditional_used_math(condition) \
1719         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1720 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1721         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1722 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1723 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1724 #define used_math() tsk_used_math(current)
1725
1726 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1727 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1728 {
1729         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1730                 flags &= ~__GFP_IO;
1731         return flags;
1732 }
1733
1734 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1735 {
1736         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1737         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1738         return flags;
1739 }
1740
1741 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1742 {
1743         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1744 }
1745
1746 /*
1747  * task->jobctl flags
1748  */
1749 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1750
1751 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1752 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1753 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1754 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1755 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1756 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1757 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1758
1759 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1760 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1761 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1762 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1763 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1764 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1765 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1766
1767 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1768 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1769
1770 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1771                                     unsigned int mask);
1772 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1773 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1774                                       unsigned int mask);
1775
1776 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1777
1778 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1779 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1780
1781 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1782 {
1783         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1784         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1785 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1786         p->rcu_blocked_node = NULL;
1787 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1788 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1789         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1790 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1791         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1792 }
1793
1794 #else
1795
1796 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1797 {
1798 }
1799
1800 #endif
1801
1802 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1803                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1804 {
1805         task->flags &= ~flags;
1806         task->flags |= orig_flags & flags;
1807 }
1808
1809 #ifdef CONFIG_SMP
1810 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1811                                const struct cpumask *new_mask);
1812
1813 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1814                                 const struct cpumask *new_mask);
1815 #else
1816 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1817                                       const struct cpumask *new_mask)
1818 {
1819 }
1820 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1821                                        const struct cpumask *new_mask)
1822 {
1823         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1824                 return -EINVAL;
1825         return 0;
1826 }
1827 #endif
1828
1829 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1830 void calc_load_enter_idle(void);
1831 void calc_load_exit_idle(void);
1832 #else
1833 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1834 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1835 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1836
1837 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1838 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1839 {
1840         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1841 }
1842 #endif
1843
1844 /*
1845  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1846  *
1847  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1848  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1849  *
1850  * Please use one of the three interfaces below.
1851  */
1852 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1853 /*
1854  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1855  */
1856 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1857 extern u64 local_clock(void);
1858 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1859
1860
1861 extern void sched_clock_init(void);
1862
1863 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1864 static inline void sched_clock_tick(void)
1865 {
1866 }
1867
1868 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1869 {
1870 }
1871
1872 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1873 {
1874 }
1875 #else
1876 /*
1877  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1878  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1879  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1880  * is reliable after all:
1881  */
1882 extern int sched_clock_stable;
1883
1884 extern void sched_clock_tick(void);
1885 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1886 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1887 #endif
1888
1889 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1890 /*
1891  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1892  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1893  * slow sched_clocks.
1894  */
1895 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1896 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1897 #else
1898 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1899 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1900 #endif
1901
1902 extern unsigned long long
1903 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1904
1905 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1906 #ifdef CONFIG_SMP
1907 extern void sched_exec(void);
1908 #else
1909 #define sched_exec()   {}
1910 #endif
1911
1912 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1913 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1914
1915 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1916 extern void idle_task_exit(void);
1917 #else
1918 static inline void idle_task_exit(void) {}
1919 #endif
1920
1921 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1922 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1923 #else
1924 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1925 #endif
1926
1927 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1928 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1929 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1930 #else
1931 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1932 #endif
1933
1934 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1935 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1936 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1937 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1938 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1939 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1940 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1941 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1942 #endif
1943 #else
1944 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1945 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1946 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1947 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1948 #endif
1949
1950 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1951 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1952 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1953 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1954 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1955 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1956 extern int idle_cpu(int cpu);
1957 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1958                               const struct sched_param *);
1959 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1960                                       const struct sched_param *);
1961 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1962 /**
1963  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1964  * @p: the task in question.
1965  *
1966  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1967  */
1968 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1969 {
1970         return p->pid == 0;
1971 }
1972 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1973 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1974
1975 void yield(void);
1976
1977 /*
1978  * The default (Linux) execution domain.
1979  */
1980 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1981
1982 union thread_union {
1983         struct thread_info thread_info;
1984         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1985 };
1986
1987 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1988 static inline int kstack_end(void *addr)
1989 {
1990         /* Reliable end of stack detection:
1991          * Some APM bios versions misalign the stack
1992          */
1993         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1994 }
1995 #endif
1996
1997 extern union thread_union init_thread_union;
1998 extern struct task_struct init_task;
1999
2000 extern struct   mm_struct init_mm;
2001
2002 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2003
2004 /*
2005  * find a task by one of its numerical ids
2006  *
2007  * find_task_by_pid_ns():
2008  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2009  * find_task_by_vpid():
2010  *      finds a task by its virtual pid
2011  *
2012  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2013  */
2014
2015 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2016 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2017                 struct pid_namespace *ns);
2018
2019 /* per-UID process charging. */
2020 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2021 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2022 {
2023         atomic_inc(&u->__count);
2024         return u;
2025 }
2026 extern void free_uid(struct user_struct *);
2027
2028 #include <asm/current.h>
2029
2030 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2031
2032 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2033 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2034 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2035 #ifdef CONFIG_SMP
2036  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2037 #else
2038  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2039 #endif
2040 extern void sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2041 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2042
2043 extern void proc_caches_init(void);
2044 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2045 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2046 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2047 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2048 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2049
2050 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2051 {
2052         unsigned long flags;
2053         int ret;
2054
2055         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2056         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2057         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2058
2059         return ret;
2060 }
2061
2062 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2063                               sigset_t *mask);
2064 extern void unblock_all_signals(void);
2065 extern void release_task(struct task_struct * p);
2066 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2067 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2068 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2069 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2070 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2071 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2072                                 const struct cred *, u32);
2073 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2074 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2075 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2076 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2077 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2078 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2079 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2080 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2081 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2082 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2083 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2084 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2085
2086 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2087 {
2088         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2089                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2090 }
2091
2092 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2093 {
2094         sigset_t *res = &current->blocked;
2095         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2096                 res = &current->saved_sigmask;
2097         return res;
2098 }
2099
2100 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2101 {
2102         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2103 }
2104
2105 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2106 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2107 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2108 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2109
2110 /*
2111  * True if we are on the alternate signal stack.
2112  */
2113 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2114 {
2115 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2116         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2117                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2118 #else
2119         return sp > current->sas_ss_sp &&
2120                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2121 #endif
2122 }
2123
2124 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2125 {
2126         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2127                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2128 }
2129
2130 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2131 {
2132         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2133 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2134                 return current->sas_ss_sp;
2135 #else
2136                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2137 #endif
2138         return sp;
2139 }
2140
2141 /*
2142  * Routines for handling mm_structs
2143  */
2144 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2145
2146 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2147 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2148 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2149 {
2150         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2151                 __mmdrop(mm);
2152 }
2153
2154 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2155 extern void mmput(struct mm_struct *);
2156 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2157 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2158 /*
2159  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2160  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2161  * succeeds.
2162  */
2163 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2164 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2165 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2166 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2167 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2168
2169 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2170                         struct task_struct *);
2171 extern void flush_thread(void);
2172 extern void exit_thread(void);
2173
2174 extern void exit_files(struct task_struct *);
2175 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2176
2177 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2178 extern void flush_itimer_signals(void);
2179
2180 extern void do_group_exit(int);
2181
2182 extern int allow_signal(int);
2183 extern int disallow_signal(int);
2184
2185 extern int do_execve(const char *,
2186                      const char __user * const __user *,
2187                      const char __user * const __user *);
2188 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2189 struct task_struct *fork_idle(int);
2190 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2191
2192 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2193 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2194
2195 #ifdef CONFIG_SMP
2196 void scheduler_ipi(void);
2197 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2198 #else
2199 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2200 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2201                                                long match_state)
2202 {
2203         return 1;
2204 }
2205 #endif
2206
2207 #define next_task(p) \
2208         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2209
2210 #define for_each_process(p) \
2211         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2212
2213 extern bool current_is_single_threaded(void);
2214
2215 /*
2216  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2217  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2218  */
2219 #define do_each_thread(g, t) \
2220         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2221
2222 #define while_each_thread(g, t) \
2223         while ((t = next_thread(t)) != g)
2224
2225 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2226 {
2227         return tsk->signal->nr_threads;
2228 }
2229
2230 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2231 {
2232         return p->exit_signal >= 0;
2233 }
2234
2235 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2236  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2237  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2238  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2239  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2240  */
2241 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2242 {
2243         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2244 }
2245
2246 static inline
2247 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2248 {
2249         return p1->signal == p2->signal;
2250 }
2251
2252 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2253 {
2254         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2255                               struct task_struct, thread_group);
2256 }
2257
2258 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2259 {
2260         return list_empty(&p->thread_group);
2261 }
2262
2263 #define delay_group_leader(p) \
2264                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2265
2266 /*
2267  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2268  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2269  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2270  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2271  *
2272  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2273  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2274  * neither inside nor outside.
2275  */
2276 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2277 {
2278         spin_lock(&p->alloc_lock);
2279 }
2280
2281 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2282 {
2283         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2284 }
2285
2286 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2287                                                         unsigned long *flags);
2288
2289 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2290                                                        unsigned long *flags)
2291 {
2292         struct sighand_struct *ret;
2293
2294         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2295         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2296         return ret;
2297 }
2298
2299 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2300                                                 unsigned long *flags)
2301 {
2302         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2303 }
2304
2305 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2306 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2307 {
2308         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2309 }
2310 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2311 {
2312         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2313 }
2314
2315 /**
2316  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2317  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2318  *
2319  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2320  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2321  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2322  * needs to stay stable across blockable operations.
2323  *
2324  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2325  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2326  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2327  *
2328  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2329  * sub-thread becomes a new leader.
2330  */
2331 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2332 {
2333         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2334 }
2335
2336 /**
2337  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2338  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2339  *
2340  * Reverse threadgroup_lock().
2341  */
2342 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2343 {
2344         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2345 }
2346 #else
2347 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2348 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2349 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2350 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2351 #endif
2352
2353 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2354
2355 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2356 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2357
2358 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2359 {
2360         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2361         task_thread_info(p)->task = p;
2362 }
2363
2364 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2365 {
2366         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2367 }
2368
2369 #endif
2370
2371 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2372 {
2373         void *stack = task_stack_page(current);
2374
2375         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2376 }
2377
2378 extern void thread_info_cache_init(void);
2379
2380 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2381 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2382 {
2383         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2384
2385         do {    /* Skip over canary */
2386                 n++;
2387         } while (!*n);
2388
2389         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2390 }
2391 #endif
2392
2393 /* set thread flags in other task's structures
2394  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2395  */
2396 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2397 {
2398         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2399 }
2400
2401 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2402 {
2403         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2404 }
2405
2406 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2407 {
2408         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2409 }
2410
2411 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2412 {
2413         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2414 }
2415
2416 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2417 {
2418         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2419 }
2420
2421 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2422 {
2423         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2424 }
2425
2426 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2427 {
2428         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2429 }
2430
2431 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2432 {
2433         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2434 }
2435
2436 static inline int restart_syscall(void)
2437 {
2438         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2439         return -ERESTARTNOINTR;
2440 }
2441
2442 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2443 {
2444         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2445 }
2446
2447 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2448 {
2449         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2450 }
2451
2452 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2453 {
2454         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2455 }
2456
2457 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2458 {
2459         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2460                 return 0;
2461         if (!signal_pending(p))
2462                 return 0;
2463
2464         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2465 }
2466
2467 /*
2468  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2469  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2470  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2471  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2472  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2473  */
2474 extern int _cond_resched(void);
2475
2476 #define cond_resched() ({                       \
2477         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2478         _cond_resched();                        \
2479 })
2480
2481 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2482
2483 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2484 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2485 #else
2486 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2487 #endif
2488
2489 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2490         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2491         __cond_resched_lock(lock);                              \
2492 })
2493
2494 extern int __cond_resched_softirq(void);
2495
2496 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2497         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2498         __cond_resched_softirq();                                       \
2499 })
2500
2501 static inline void cond_resched_rcu(void)
2502 {
2503 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2504         rcu_read_unlock();
2505         cond_resched();
2506         rcu_read_lock();
2507 #endif
2508 }
2509
2510 /*
2511  * Does a critical section need to be broken due to another
2512  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2513  * but a general need for low latency)
2514  */
2515 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2516 {
2517 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2518         return spin_is_contended(lock);
2519 #else
2520         return 0;
2521 #endif
2522 }
2523
2524 /*
2525  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2526  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2527  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2528  * thread_info.flags
2529  */
2530 #ifdef TS_POLLING
2531 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2532 {
2533         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2534 }
2535 static inline void __current_set_polling(void)
2536 {
2537         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2538 }
2539
2540 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2541 {
2542         __current_set_polling();
2543
2544         /*
2545          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2546          * paired by resched_task()
2547          */
2548         smp_mb();
2549
2550         return unlikely(tif_need_resched());
2551 }
2552
2553 static inline void __current_clr_polling(void)
2554 {
2555         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2556 }
2557
2558 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2559 {
2560         __current_clr_polling();
2561
2562         /*
2563          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2564          * paired by resched_task()
2565          */
2566         smp_mb();
2567
2568         return unlikely(tif_need_resched());
2569 }
2570 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2571 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2572 {
2573         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2574 }
2575
2576 static inline void __current_set_polling(void)
2577 {
2578         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2579 }
2580
2581 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2582 {
2583         __current_set_polling();
2584
2585         /*
2586          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2587          * paired by resched_task()
2588          *
2589          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2590          */
2591         smp_mb__after_clear_bit();
2592
2593         return unlikely(tif_need_resched());
2594 }
2595
2596 static inline void __current_clr_polling(void)
2597 {
2598         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2599 }
2600
2601 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2602 {
2603         __current_clr_polling();
2604
2605         /*
2606          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2607          * paired by resched_task()
2608          */
2609         smp_mb__after_clear_bit();
2610
2611         return unlikely(tif_need_resched());
2612 }
2613
2614 #else
2615 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2616 static inline void __current_set_polling(void) { }
2617 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2618
2619 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2620 {
2621         return unlikely(tif_need_resched());
2622 }
2623 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2624 {
2625         return unlikely(tif_need_resched());
2626 }
2627 #endif
2628
2629 static __always_inline bool need_resched(void)
2630 {
2631         return unlikely(tif_need_resched());
2632 }
2633
2634 /*
2635  * Thread group CPU time accounting.
2636  */
2637 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2638 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2639
2640 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2641 {
2642         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2643 }
2644
2645 /*
2646  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2647  * Wake the task if so.
2648  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2649  * callers must hold sighand->siglock.
2650  */
2651 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2652 extern void recalc_sigpending(void);
2653
2654 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2655
2656 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2657 {
2658         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2659 }
2660 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2661 {
2662         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2663 }
2664
2665 /*
2666  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2667  */
2668 #ifdef CONFIG_SMP
2669
2670 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2671 {
2672         return task_thread_info(p)->cpu;
2673 }
2674
2675 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
2676 {
2677         return cpu_to_node(task_cpu(p));
2678 }
2679
2680 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2681
2682 #else
2683
2684 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2685 {
2686         return 0;
2687 }
2688
2689 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2690 {
2691 }
2692
2693 #endif /* CONFIG_SMP */
2694
2695 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2696 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2697
2698 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2699 extern struct task_group root_task_group;
2700 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2701
2702 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2703                                         struct task_struct *tsk);
2704
2705 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2706 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2707 {
2708         tsk->ioac.rchar += amt;
2709 }
2710
2711 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2712 {
2713         tsk->ioac.wchar += amt;
2714 }
2715
2716 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2717 {
2718         tsk->ioac.syscr++;
2719 }
2720
2721 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2722 {
2723         tsk->ioac.syscw++;
2724 }
2725 #else
2726 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2727 {
2728 }
2729
2730 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2731 {
2732 }
2733
2734 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2735 {
2736 }
2737
2738 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2739 {
2740 }
2741 #endif
2742
2743 #ifndef TASK_SIZE_OF
2744 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2745 #endif
2746
2747 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2748 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2749 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2750 #else
2751 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2752 {
2753 }
2754
2755 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2756 {
2757 }
2758 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2759
2760 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2761                 unsigned int limit)
2762 {
2763         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2764 }
2765
2766 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2767                 unsigned int limit)
2768 {
2769         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2770 }
2771
2772 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2773 {
2774         return task_rlimit(current, limit);
2775 }
2776
2777 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2778 {
2779         return task_rlimit_max(current, limit);
2780 }
2781
2782 #endif