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