rtmutex: Turn the plist into an rb-tree
[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/plist.h>
20 #include <linux/rbtree.h>
21 #include <linux/thread_info.h>
22 #include <linux/cpumask.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/nodemask.h>
25 #include <linux/mm_types.h>
26 #include <linux/preempt_mask.h>
27
28 #include <asm/page.h>
29 #include <asm/ptrace.h>
30 #include <asm/cputime.h>
31
32 #include <linux/smp.h>
33 #include <linux/sem.h>
34 #include <linux/signal.h>
35 #include <linux/compiler.h>
36 #include <linux/completion.h>
37 #include <linux/pid.h>
38 #include <linux/percpu.h>
39 #include <linux/topology.h>
40 #include <linux/proportions.h>
41 #include <linux/seccomp.h>
42 #include <linux/rcupdate.h>
43 #include <linux/rculist.h>
44 #include <linux/rtmutex.h>
45
46 #include <linux/time.h>
47 #include <linux/param.h>
48 #include <linux/resource.h>
49 #include <linux/timer.h>
50 #include <linux/hrtimer.h>
51 #include <linux/task_io_accounting.h>
52 #include <linux/latencytop.h>
53 #include <linux/cred.h>
54 #include <linux/llist.h>
55 #include <linux/uidgid.h>
56 #include <linux/gfp.h>
57
58 #include <asm/processor.h>
59
60 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
61
62 /*
63  * Extended scheduling parameters data structure.
64  *
65  * This is needed because the original struct sched_param can not be
66  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
67  * (e.g., in sched_getparam()).
68  *
69  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
70  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
71  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
72  *
73  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
74  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
75  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
76  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
77  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
78  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
79  *    instance.
80  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
81  * some specific computation --which is typically called an instance--
82  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
83  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
84  * the instance activation time + the deadline.
85  *
86  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
87  *
88  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
89  *
90  *  @sched_policy       task's scheduling policy
91  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
92  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
93  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
94  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
95  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
96  *  @sched_period       representative of the task's period
97  *
98  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
99  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
100  * timing constraints.
101  *
102  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
103  * only user of this new interface. More information about the algorithm
104  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
105  */
106 struct sched_attr {
107         u32 size;
108
109         u32 sched_policy;
110         u64 sched_flags;
111
112         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
113         s32 sched_nice;
114
115         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
116         u32 sched_priority;
117
118         /* SCHED_DEADLINE */
119         u64 sched_runtime;
120         u64 sched_deadline;
121         u64 sched_period;
122 };
123
124 struct exec_domain;
125 struct futex_pi_state;
126 struct robust_list_head;
127 struct bio_list;
128 struct fs_struct;
129 struct perf_event_context;
130 struct blk_plug;
131
132 /*
133  * List of flags we want to share for kernel threads,
134  * if only because they are not used by them anyway.
135  */
136 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
137
138 /*
139  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
140  * counting. Some notes:
141  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
142  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
143  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
144  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
145  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
146  *    11 bit fractions.
147  */
148 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
149 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
150
151 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
152 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
153 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
154 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
155 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
156 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
157
158 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
159         load *= exp; \
160         load += n*(FIXED_1-exp); \
161         load >>= FSHIFT;
162
163 extern unsigned long total_forks;
164 extern int nr_threads;
165 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
166 extern int nr_processes(void);
167 extern unsigned long nr_running(void);
168 extern unsigned long nr_iowait(void);
169 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
170 extern unsigned long this_cpu_load(void);
171
172
173 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
174 extern void update_cpu_load_nohz(void);
175
176 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
177
178 extern void dump_cpu_task(int cpu);
179
180 struct seq_file;
181 struct cfs_rq;
182 struct task_group;
183 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
184 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
185 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
186 extern void
187 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
188 #endif
189
190 /*
191  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
192  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
193  *
194  * We have two separate sets of flags: task->state
195  * is about runnability, while task->exit_state are
196  * about the task exiting. Confusing, but this way
197  * modifying one set can't modify the other one by
198  * mistake.
199  */
200 #define TASK_RUNNING            0
201 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
202 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
203 #define __TASK_STOPPED          4
204 #define __TASK_TRACED           8
205 /* in tsk->exit_state */
206 #define EXIT_ZOMBIE             16
207 #define EXIT_DEAD               32
208 /* in tsk->state again */
209 #define TASK_DEAD               64
210 #define TASK_WAKEKILL           128
211 #define TASK_WAKING             256
212 #define TASK_PARKED             512
213 #define TASK_STATE_MAX          1024
214
215 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
216
217 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
218                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
219
220 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
221 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
222 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
223 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
224
225 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
226 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
227 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
228
229 /* get_task_state() */
230 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
231                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
232                                  __TASK_TRACED)
233
234 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
235 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
236 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
237                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
238 #define task_contributes_to_load(task)  \
239                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
240                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
241
242 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
243         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
244 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
245         set_mb((tsk)->state, (state_value))
246
247 /*
248  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
249  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
250  * actually sleep:
251  *
252  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
253  *      if (do_i_need_to_sleep())
254  *              schedule();
255  *
256  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
257  */
258 #define __set_current_state(state_value)                        \
259         do { current->state = (state_value); } while (0)
260 #define set_current_state(state_value)          \
261         set_mb(current->state, (state_value))
262
263 /* Task command name length */
264 #define TASK_COMM_LEN 16
265
266 #include <linux/spinlock.h>
267
268 /*
269  * This serializes "schedule()" and also protects
270  * the run-queue from deletions/modifications (but
271  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
272  * a separate lock).
273  */
274 extern rwlock_t tasklist_lock;
275 extern spinlock_t mmlist_lock;
276
277 struct task_struct;
278
279 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
280 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
281 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
282
283 extern void sched_init(void);
284 extern void sched_init_smp(void);
285 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
286 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
287 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
288
289 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
290
291 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
292 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
293 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
294 extern int get_nohz_timer_target(void);
295 #else
296 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
297 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
298 #endif
299
300 /*
301  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
302  */
303 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
304
305 static inline void show_state(void)
306 {
307         show_state_filter(0);
308 }
309
310 extern void show_regs(struct pt_regs *);
311
312 /*
313  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
314  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
315  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
316  */
317 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
318
319 void io_schedule(void);
320 long io_schedule_timeout(long timeout);
321
322 extern void cpu_init (void);
323 extern void trap_init(void);
324 extern void update_process_times(int user);
325 extern void scheduler_tick(void);
326
327 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
328
329 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
330 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
331 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
332 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
333 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
334                                   void __user *buffer,
335                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
336 extern unsigned int  softlockup_panic;
337 void lockup_detector_init(void);
338 #else
339 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
340 {
341 }
342 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
343 {
344 }
345 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
346 {
347 }
348 static inline void lockup_detector_init(void)
349 {
350 }
351 #endif
352
353 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
354 void reset_hung_task_detector(void);
355 #else
356 static inline void reset_hung_task_detector(void)
357 {
358 }
359 #endif
360
361 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
362 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
363
364 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
365 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
366
367 /* Is this address in the __sched functions? */
368 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
369
370 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
371 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
372 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
373 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
374 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
375 asmlinkage void schedule(void);
376 extern void schedule_preempt_disabled(void);
377
378 struct nsproxy;
379 struct user_namespace;
380
381 #ifdef CONFIG_MMU
382 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
383 extern unsigned long
384 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
385                        unsigned long, unsigned long);
386 extern unsigned long
387 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
388                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
389                           unsigned long flags);
390 #else
391 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
392 #endif
393
394
395 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
396 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
397
398 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
399 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
400 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
401
402 /* mm flags */
403 /* dumpable bits */
404 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
405 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
406
407 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
408 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
409
410 /* coredump filter bits */
411 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
412 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
413 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
414 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
415 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
416 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
417 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
418
419 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
420 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
421 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
422         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
423 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
424         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
425          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
426
427 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
428 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
429 #else
430 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
431 #endif
432                                         /* leave room for more dump flags */
433 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
434 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
435 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
436
437 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
438 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
439
440 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
441
442 struct sighand_struct {
443         atomic_t                count;
444         struct k_sigaction      action[_NSIG];
445         spinlock_t              siglock;
446         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
447 };
448
449 struct pacct_struct {
450         int                     ac_flag;
451         long                    ac_exitcode;
452         unsigned long           ac_mem;
453         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
454         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
455 };
456
457 struct cpu_itimer {
458         cputime_t expires;
459         cputime_t incr;
460         u32 error;
461         u32 incr_error;
462 };
463
464 /**
465  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
466  * @utime: time spent in user mode
467  * @stime: time spent in system mode
468  *
469  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
470  */
471 struct cputime {
472         cputime_t utime;
473         cputime_t stime;
474 };
475
476 /**
477  * struct task_cputime - collected CPU time counts
478  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
479  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
480  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
481  *
482  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
483  * spent by the task from the scheduler point of view.
484  *
485  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
486  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
487  * CPU time want to group these counts together and treat all three
488  * of them in parallel.
489  */
490 struct task_cputime {
491         cputime_t utime;
492         cputime_t stime;
493         unsigned long long sum_exec_runtime;
494 };
495 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
496 #define prof_exp        stime
497 #define virt_exp        utime
498 #define sched_exp       sum_exec_runtime
499
500 #define INIT_CPUTIME    \
501         (struct task_cputime) {                                 \
502                 .utime = 0,                                     \
503                 .stime = 0,                                     \
504                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
505         }
506
507 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
508 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
509 #else
510 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
511 #endif
512
513 /*
514  * Disable preemption until the scheduler is running.
515  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
516  *
517  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
518  * before the scheduler is active -- see should_resched().
519  */
520 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
521
522 /**
523  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
524  * @cputime:            thread group interval timers.
525  * @running:            non-zero when there are timers running and
526  *                      @cputime receives updates.
527  * @lock:               lock for fields in this struct.
528  *
529  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
530  * used for thread group CPU timer calculations.
531  */
532 struct thread_group_cputimer {
533         struct task_cputime cputime;
534         int running;
535         raw_spinlock_t lock;
536 };
537
538 #include <linux/rwsem.h>
539 struct autogroup;
540
541 /*
542  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
543  * locking, because a shared signal_struct always
544  * implies a shared sighand_struct, so locking
545  * sighand_struct is always a proper superset of
546  * the locking of signal_struct.
547  */
548 struct signal_struct {
549         atomic_t                sigcnt;
550         atomic_t                live;
551         int                     nr_threads;
552
553         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
554
555         /* current thread group signal load-balancing target: */
556         struct task_struct      *curr_target;
557
558         /* shared signal handling: */
559         struct sigpending       shared_pending;
560
561         /* thread group exit support */
562         int                     group_exit_code;
563         /* overloaded:
564          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
565          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
566          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
567          */
568         int                     notify_count;
569         struct task_struct      *group_exit_task;
570
571         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
572         int                     group_stop_count;
573         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
574
575         /*
576          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
577          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
578          * to this process instead of 'init'. The service manager is
579          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
580          * the process until it calls wait(). All children of this
581          * process will inherit a flag if they should look for a
582          * child_subreaper process at exit.
583          */
584         unsigned int            is_child_subreaper:1;
585         unsigned int            has_child_subreaper:1;
586
587         /* POSIX.1b Interval Timers */
588         int                     posix_timer_id;
589         struct list_head        posix_timers;
590
591         /* ITIMER_REAL timer for the process */
592         struct hrtimer real_timer;
593         struct pid *leader_pid;
594         ktime_t it_real_incr;
595
596         /*
597          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
598          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
599          * values are defined to 0 and 1 respectively
600          */
601         struct cpu_itimer it[2];
602
603         /*
604          * Thread group totals for process CPU timers.
605          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
606          */
607         struct thread_group_cputimer cputimer;
608
609         /* Earliest-expiration cache. */
610         struct task_cputime cputime_expires;
611
612         struct list_head cpu_timers[3];
613
614         struct pid *tty_old_pgrp;
615
616         /* boolean value for session group leader */
617         int leader;
618
619         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
620
621 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
622         struct autogroup *autogroup;
623 #endif
624         /*
625          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
626          * and for reaped dead child processes forked by this group.
627          * Live threads maintain their own counters and add to these
628          * in __exit_signal, except for the group leader.
629          */
630         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
631         cputime_t gtime;
632         cputime_t cgtime;
633 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
634         struct cputime prev_cputime;
635 #endif
636         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
637         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
638         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
639         unsigned long maxrss, cmaxrss;
640         struct task_io_accounting ioac;
641
642         /*
643          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
644          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
645          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
646          * other than jiffies.)
647          */
648         unsigned long long sum_sched_runtime;
649
650         /*
651          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
652          * because there is no reader checking a limit that actually needs
653          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
654          * alone is a single word that can safely be read normally.
655          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
656          * protect this instead of the siglock, because they really
657          * have no need to disable irqs.
658          */
659         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
660
661 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
662         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
663 #endif
664 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
665         struct taskstats *stats;
666 #endif
667 #ifdef CONFIG_AUDIT
668         unsigned audit_tty;
669         unsigned audit_tty_log_passwd;
670         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
671 #endif
672 #ifdef CONFIG_CGROUPS
673         /*
674          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
675          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
676          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
677          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
678          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
679          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
680          * only user.
681          */
682         struct rw_semaphore group_rwsem;
683 #endif
684
685         oom_flags_t oom_flags;
686         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
687         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
688                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
689
690         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
691                                          * credential calculations
692                                          * (notably. ptrace) */
693 };
694
695 /*
696  * Bits in flags field of signal_struct.
697  */
698 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
699 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
700 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
701 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
702 /*
703  * Pending notifications to parent.
704  */
705 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
706 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
707 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
708
709 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
710
711 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
712 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
713 {
714         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
715                 (sig->group_exit_task != NULL);
716 }
717
718 /*
719  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
720  */
721 struct user_struct {
722         atomic_t __count;       /* reference count */
723         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
724         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
725         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
726 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
727         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
728         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
729 #endif
730 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
731         atomic_t fanotify_listeners;
732 #endif
733 #ifdef CONFIG_EPOLL
734         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
735 #endif
736 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
737         /* protected by mq_lock */
738         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
739 #endif
740         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
741
742 #ifdef CONFIG_KEYS
743         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
744         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
745 #endif
746
747         /* Hash table maintenance information */
748         struct hlist_node uidhash_node;
749         kuid_t uid;
750
751 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
752         atomic_long_t locked_vm;
753 #endif
754 };
755
756 extern int uids_sysfs_init(void);
757
758 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
759
760 extern struct user_struct root_user;
761 #define INIT_USER (&root_user)
762
763
764 struct backing_dev_info;
765 struct reclaim_state;
766
767 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
768 struct sched_info {
769         /* cumulative counters */
770         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
771         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
772
773         /* timestamps */
774         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
775                            last_queued; /* when we were last queued to run */
776 };
777 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
778
779 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
780 struct task_delay_info {
781         spinlock_t      lock;
782         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
783
784         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
785          *
786          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
787          * u64 XXX_delay;
788          * u32 XXX_count;
789          *
790          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
791          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
792          */
793
794         /*
795          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
796          * associated with the operation is added to XXX_delay.
797          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
798          */
799         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
800         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
801         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
802         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
803                                 /* io operations performed */
804         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
805                                 /* io operations performed */
806
807         struct timespec freepages_start, freepages_end;
808         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
809         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
810 };
811 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
812
813 static inline int sched_info_on(void)
814 {
815 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
816         return 1;
817 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
818         extern int delayacct_on;
819         return delayacct_on;
820 #else
821         return 0;
822 #endif
823 }
824
825 enum cpu_idle_type {
826         CPU_IDLE,
827         CPU_NOT_IDLE,
828         CPU_NEWLY_IDLE,
829         CPU_MAX_IDLE_TYPES
830 };
831
832 /*
833  * Increase resolution of cpu_power calculations
834  */
835 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
836 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
837
838 /*
839  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
840  */
841 #ifdef CONFIG_SMP
842 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
843 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
844 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
845 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
846 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
847 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
848 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
849 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
850 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
851 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
852 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
853 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
854 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
855
856 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
857
858 struct sched_domain_attr {
859         int relax_domain_level;
860 };
861
862 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
863         .relax_domain_level = -1,                       \
864 }
865
866 extern int sched_domain_level_max;
867
868 struct sched_group;
869
870 struct sched_domain {
871         /* These fields must be setup */
872         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
873         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
874         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
875         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
876         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
877         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
878         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
879         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
880         unsigned int busy_idx;
881         unsigned int idle_idx;
882         unsigned int newidle_idx;
883         unsigned int wake_idx;
884         unsigned int forkexec_idx;
885         unsigned int smt_gain;
886
887         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
888         int flags;                      /* See SD_* */
889         int level;
890
891         /* Runtime fields. */
892         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
893         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
894         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
895
896         /* idle_balance() stats */
897         u64 max_newidle_lb_cost;
898         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
899
900 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
901         /* load_balance() stats */
902         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
903         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
904         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
905         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
906         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
907         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
908         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
909         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
910
911         /* Active load balancing */
912         unsigned int alb_count;
913         unsigned int alb_failed;
914         unsigned int alb_pushed;
915
916         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
917         unsigned int sbe_count;
918         unsigned int sbe_balanced;
919         unsigned int sbe_pushed;
920
921         /* SD_BALANCE_FORK stats */
922         unsigned int sbf_count;
923         unsigned int sbf_balanced;
924         unsigned int sbf_pushed;
925
926         /* try_to_wake_up() stats */
927         unsigned int ttwu_wake_remote;
928         unsigned int ttwu_move_affine;
929         unsigned int ttwu_move_balance;
930 #endif
931 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
932         char *name;
933 #endif
934         union {
935                 void *private;          /* used during construction */
936                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
937         };
938
939         unsigned int span_weight;
940         /*
941          * Span of all CPUs in this domain.
942          *
943          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
944          * by attaching extra space to the end of the structure,
945          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
946          */
947         unsigned long span[0];
948 };
949
950 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
951 {
952         return to_cpumask(sd->span);
953 }
954
955 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
956                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
957
958 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
959 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
960 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
961
962 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
963
964 #else /* CONFIG_SMP */
965
966 struct sched_domain_attr;
967
968 static inline void
969 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
970                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
971 {
972 }
973
974 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
975 {
976         return true;
977 }
978
979 #endif  /* !CONFIG_SMP */
980
981
982 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
983
984
985 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
986 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
987 #else
988 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
989 #endif
990
991 struct audit_context;           /* See audit.c */
992 struct mempolicy;
993 struct pipe_inode_info;
994 struct uts_namespace;
995
996 struct load_weight {
997         unsigned long weight;
998         u32 inv_weight;
999 };
1000
1001 struct sched_avg {
1002         /*
1003          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1004          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1005          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1006          */
1007         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
1008         u64 last_runnable_update;
1009         s64 decay_count;
1010         unsigned long load_avg_contrib;
1011 };
1012
1013 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1014 struct sched_statistics {
1015         u64                     wait_start;
1016         u64                     wait_max;
1017         u64                     wait_count;
1018         u64                     wait_sum;
1019         u64                     iowait_count;
1020         u64                     iowait_sum;
1021
1022         u64                     sleep_start;
1023         u64                     sleep_max;
1024         s64                     sum_sleep_runtime;
1025
1026         u64                     block_start;
1027         u64                     block_max;
1028         u64                     exec_max;
1029         u64                     slice_max;
1030
1031         u64                     nr_migrations_cold;
1032         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1033         u64                     nr_failed_migrations_running;
1034         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1035         u64                     nr_forced_migrations;
1036
1037         u64                     nr_wakeups;
1038         u64                     nr_wakeups_sync;
1039         u64                     nr_wakeups_migrate;
1040         u64                     nr_wakeups_local;
1041         u64                     nr_wakeups_remote;
1042         u64                     nr_wakeups_affine;
1043         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1044         u64                     nr_wakeups_passive;
1045         u64                     nr_wakeups_idle;
1046 };
1047 #endif
1048
1049 struct sched_entity {
1050         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1051         struct rb_node          run_node;
1052         struct list_head        group_node;
1053         unsigned int            on_rq;
1054
1055         u64                     exec_start;
1056         u64                     sum_exec_runtime;
1057         u64                     vruntime;
1058         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1059
1060         u64                     nr_migrations;
1061
1062 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1063         struct sched_statistics statistics;
1064 #endif
1065
1066 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1067         struct sched_entity     *parent;
1068         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1069         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1070         /* rq "owned" by this entity/group: */
1071         struct cfs_rq           *my_q;
1072 #endif
1073
1074 #ifdef CONFIG_SMP
1075         /* Per-entity load-tracking */
1076         struct sched_avg        avg;
1077 #endif
1078 };
1079
1080 struct sched_rt_entity {
1081         struct list_head run_list;
1082         unsigned long timeout;
1083         unsigned long watchdog_stamp;
1084         unsigned int time_slice;
1085
1086         struct sched_rt_entity *back;
1087 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1088         struct sched_rt_entity  *parent;
1089         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1090         struct rt_rq            *rt_rq;
1091         /* rq "owned" by this entity/group: */
1092         struct rt_rq            *my_q;
1093 #endif
1094 };
1095
1096 struct sched_dl_entity {
1097         struct rb_node  rb_node;
1098
1099         /*
1100          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1101          * during sched_setscheduler2(), they will remain the same until
1102          * the next sched_setscheduler2().
1103          */
1104         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1105         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1106         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1107
1108         /*
1109          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1110          * they are continously updated during task execution. Note that
1111          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1112          */
1113         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1114         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1115         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1116
1117         /*
1118          * Some bool flags:
1119          *
1120          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1121          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1122          * next firing of dl_timer.
1123          *
1124          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1125          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1126          * deadline;
1127          */
1128         int dl_throttled, dl_new;
1129
1130         /*
1131          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1132          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1133          */
1134         struct hrtimer dl_timer;
1135 };
1136
1137 struct rcu_node;
1138
1139 enum perf_event_task_context {
1140         perf_invalid_context = -1,
1141         perf_hw_context = 0,
1142         perf_sw_context,
1143         perf_nr_task_contexts,
1144 };
1145
1146 struct task_struct {
1147         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1148         void *stack;
1149         atomic_t usage;
1150         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1151         unsigned int ptrace;
1152
1153 #ifdef CONFIG_SMP
1154         struct llist_node wake_entry;
1155         int on_cpu;
1156         struct task_struct *last_wakee;
1157         unsigned long wakee_flips;
1158         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1159
1160         int wake_cpu;
1161 #endif
1162         int on_rq;
1163
1164         int prio, static_prio, normal_prio;
1165         unsigned int rt_priority;
1166         const struct sched_class *sched_class;
1167         struct sched_entity se;
1168         struct sched_rt_entity rt;
1169 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1170         struct task_group *sched_task_group;
1171 #endif
1172         struct sched_dl_entity dl;
1173
1174 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1175         /* list of struct preempt_notifier: */
1176         struct hlist_head preempt_notifiers;
1177 #endif
1178
1179 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1180         unsigned int btrace_seq;
1181 #endif
1182
1183         unsigned int policy;
1184         int nr_cpus_allowed;
1185         cpumask_t cpus_allowed;
1186
1187 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1188         int rcu_read_lock_nesting;
1189         char rcu_read_unlock_special;
1190         struct list_head rcu_node_entry;
1191 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1192 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1193         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1194 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1195 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1196         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1197 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1198
1199 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1200         struct sched_info sched_info;
1201 #endif
1202
1203         struct list_head tasks;
1204 #ifdef CONFIG_SMP
1205         struct plist_node pushable_tasks;
1206         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1207 #endif
1208
1209         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1210 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1211         unsigned brk_randomized:1;
1212 #endif
1213 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1214         struct task_rss_stat    rss_stat;
1215 #endif
1216 /* task state */
1217         int exit_state;
1218         int exit_code, exit_signal;
1219         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1220         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1221
1222         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1223         unsigned int personality;
1224
1225         unsigned did_exec:1;
1226         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1227                                  * execve */
1228         unsigned in_iowait:1;
1229
1230         /* task may not gain privileges */
1231         unsigned no_new_privs:1;
1232
1233         /* Revert to default priority/policy when forking */
1234         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1235         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1236
1237         pid_t pid;
1238         pid_t tgid;
1239
1240 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1241         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1242         unsigned long stack_canary;
1243 #endif
1244         /*
1245          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1246          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1247          * p->real_parent->pid)
1248          */
1249         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1250         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1251         /*
1252          * children/sibling forms the list of my natural children
1253          */
1254         struct list_head children;      /* list of my children */
1255         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1256         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1257
1258         /*
1259          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1260          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1261          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1262          */
1263         struct list_head ptraced;
1264         struct list_head ptrace_entry;
1265
1266         /* PID/PID hash table linkage. */
1267         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1268         struct list_head thread_group;
1269
1270         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1271         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1272         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1273
1274         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1275         cputime_t gtime;
1276 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1277         struct cputime prev_cputime;
1278 #endif
1279 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1280         seqlock_t vtime_seqlock;
1281         unsigned long long vtime_snap;
1282         enum {
1283                 VTIME_SLEEPING = 0,
1284                 VTIME_USER,
1285                 VTIME_SYS,
1286         } vtime_snap_whence;
1287 #endif
1288         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1289         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1290         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1291 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1292         unsigned long min_flt, maj_flt;
1293
1294         struct task_cputime cputime_expires;
1295         struct list_head cpu_timers[3];
1296
1297 /* process credentials */
1298         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1299                                          * credentials (COW) */
1300         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1301                                          * credentials (COW) */
1302         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1303                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1304                                        it with task_lock())
1305                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1306 /* file system info */
1307         int link_count, total_link_count;
1308 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1309 /* ipc stuff */
1310         struct sysv_sem sysvsem;
1311 #endif
1312 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1313 /* hung task detection */
1314         unsigned long last_switch_count;
1315 #endif
1316 /* CPU-specific state of this task */
1317         struct thread_struct thread;
1318 /* filesystem information */
1319         struct fs_struct *fs;
1320 /* open file information */
1321         struct files_struct *files;
1322 /* namespaces */
1323         struct nsproxy *nsproxy;
1324 /* signal handlers */
1325         struct signal_struct *signal;
1326         struct sighand_struct *sighand;
1327
1328         sigset_t blocked, real_blocked;
1329         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1330         struct sigpending pending;
1331
1332         unsigned long sas_ss_sp;
1333         size_t sas_ss_size;
1334         int (*notifier)(void *priv);
1335         void *notifier_data;
1336         sigset_t *notifier_mask;
1337         struct callback_head *task_works;
1338
1339         struct audit_context *audit_context;
1340 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1341         kuid_t loginuid;
1342         unsigned int sessionid;
1343 #endif
1344         struct seccomp seccomp;
1345
1346 /* Thread group tracking */
1347         u32 parent_exec_id;
1348         u32 self_exec_id;
1349 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1350  * mempolicy */
1351         spinlock_t alloc_lock;
1352
1353         /* Protection of the PI data structures: */
1354         raw_spinlock_t pi_lock;
1355
1356 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1357         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1358         struct rb_root pi_waiters;
1359         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1360         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1361         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1362 #endif
1363
1364 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1365         /* mutex deadlock detection */
1366         struct mutex_waiter *blocked_on;
1367 #endif
1368 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1369         unsigned int irq_events;
1370         unsigned long hardirq_enable_ip;
1371         unsigned long hardirq_disable_ip;
1372         unsigned int hardirq_enable_event;
1373         unsigned int hardirq_disable_event;
1374         int hardirqs_enabled;
1375         int hardirq_context;
1376         unsigned long softirq_disable_ip;
1377         unsigned long softirq_enable_ip;
1378         unsigned int softirq_disable_event;
1379         unsigned int softirq_enable_event;
1380         int softirqs_enabled;
1381         int softirq_context;
1382 #endif
1383 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1384 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1385         u64 curr_chain_key;
1386         int lockdep_depth;
1387         unsigned int lockdep_recursion;
1388         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1389         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1390 #endif
1391
1392 /* journalling filesystem info */
1393         void *journal_info;
1394
1395 /* stacked block device info */
1396         struct bio_list *bio_list;
1397
1398 #ifdef CONFIG_BLOCK
1399 /* stack plugging */
1400         struct blk_plug *plug;
1401 #endif
1402
1403 /* VM state */
1404         struct reclaim_state *reclaim_state;
1405
1406         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1407
1408         struct io_context *io_context;
1409
1410         unsigned long ptrace_message;
1411         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1412         struct task_io_accounting ioac;
1413 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1414         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1415         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1416         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1417 #endif
1418 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1419         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1420         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1421         int cpuset_mem_spread_rotor;
1422         int cpuset_slab_spread_rotor;
1423 #endif
1424 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1425         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1426         struct css_set __rcu *cgroups;
1427         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1428         struct list_head cg_list;
1429 #endif
1430 #ifdef CONFIG_FUTEX
1431         struct robust_list_head __user *robust_list;
1432 #ifdef CONFIG_COMPAT
1433         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1434 #endif
1435         struct list_head pi_state_list;
1436         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1437 #endif
1438 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1439         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1440         struct mutex perf_event_mutex;
1441         struct list_head perf_event_list;
1442 #endif
1443 #ifdef CONFIG_NUMA
1444         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1445         short il_next;
1446         short pref_node_fork;
1447 #endif
1448 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1449         int numa_scan_seq;
1450         unsigned int numa_scan_period;
1451         unsigned int numa_scan_period_max;
1452         int numa_preferred_nid;
1453         int numa_migrate_deferred;
1454         unsigned long numa_migrate_retry;
1455         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1456         struct callback_head numa_work;
1457
1458         struct list_head numa_entry;
1459         struct numa_group *numa_group;
1460
1461         /*
1462          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1463          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1464          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1465          */
1466         unsigned long *numa_faults;
1467         unsigned long total_numa_faults;
1468
1469         /*
1470          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1471          * scan window. When the scan completes, the counts in numa_faults
1472          * decay and these values are copied.
1473          */
1474         unsigned long *numa_faults_buffer;
1475
1476         /*
1477          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1478          * scan window were remote/local. The task scan period is adapted
1479          * based on the locality of the faults with different weights
1480          * depending on whether they were shared or private faults
1481          */
1482         unsigned long numa_faults_locality[2];
1483
1484         unsigned long numa_pages_migrated;
1485 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1486
1487         struct rcu_head rcu;
1488
1489         /*
1490          * cache last used pipe for splice
1491          */
1492         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1493
1494         struct page_frag task_frag;
1495
1496 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1497         struct task_delay_info *delays;
1498 #endif
1499 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1500         int make_it_fail;
1501 #endif
1502         /*
1503          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1504          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1505          */
1506         int nr_dirtied;
1507         int nr_dirtied_pause;
1508         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1509
1510 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1511         int latency_record_count;
1512         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1513 #endif
1514         /*
1515          * time slack values; these are used to round up poll() and
1516          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1517          */
1518         unsigned long timer_slack_ns;
1519         unsigned long default_timer_slack_ns;
1520
1521 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1522         /* Index of current stored address in ret_stack */
1523         int curr_ret_stack;
1524         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1525         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1526         /* time stamp for last schedule */
1527         unsigned long long ftrace_timestamp;
1528         /*
1529          * Number of functions that haven't been traced
1530          * because of depth overrun.
1531          */
1532         atomic_t trace_overrun;
1533         /* Pause for the tracing */
1534         atomic_t tracing_graph_pause;
1535 #endif
1536 #ifdef CONFIG_TRACING
1537         /* state flags for use by tracers */
1538         unsigned long trace;
1539         /* bitmask and counter of trace recursion */
1540         unsigned long trace_recursion;
1541 #endif /* CONFIG_TRACING */
1542 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1543         struct memcg_batch_info {
1544                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1545                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1546                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1547                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1548         } memcg_batch;
1549         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1550         struct memcg_oom_info {
1551                 struct mem_cgroup *memcg;
1552                 gfp_t gfp_mask;
1553                 int order;
1554                 unsigned int may_oom:1;
1555         } memcg_oom;
1556 #endif
1557 #ifdef CONFIG_UPROBES
1558         struct uprobe_task *utask;
1559 #endif
1560 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1561         unsigned int    sequential_io;
1562         unsigned int    sequential_io_avg;
1563 #endif
1564 };
1565
1566 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1567 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1568
1569 #define TNF_MIGRATED    0x01
1570 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1571 #define TNF_SHARED      0x04
1572 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1573
1574 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1575 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1576 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1577 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1578 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1579
1580 extern unsigned int sysctl_numa_balancing_migrate_deferred;
1581 #else
1582 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1583                                    int flags)
1584 {
1585 }
1586 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1587 {
1588         return 0;
1589 }
1590 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1591 {
1592 }
1593 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1594 {
1595 }
1596 #endif
1597
1598 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1599 {
1600         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1601 }
1602
1603 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1604 {
1605         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1606 }
1607
1608 /*
1609  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1610  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1611  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1612  */
1613 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1614 {
1615         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1616 }
1617
1618 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1619 {
1620         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1621 }
1622
1623 struct pid_namespace;
1624
1625 /*
1626  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1627  * from various namespaces
1628  *
1629  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1630  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1631  *                     current.
1632  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1633  *
1634  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1635  *
1636  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1637  */
1638 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1639                         struct pid_namespace *ns);
1640
1641 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1642 {
1643         return tsk->pid;
1644 }
1645
1646 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1647                                         struct pid_namespace *ns)
1648 {
1649         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1650 }
1651
1652 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1653 {
1654         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1655 }
1656
1657
1658 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1659 {
1660         return tsk->tgid;
1661 }
1662
1663 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1664
1665 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1666 {
1667         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1668 }
1669
1670
1671 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1672                                         struct pid_namespace *ns)
1673 {
1674         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1675 }
1676
1677 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1678 {
1679         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1680 }
1681
1682
1683 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1684                                         struct pid_namespace *ns)
1685 {
1686         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1687 }
1688
1689 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1690 {
1691         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1692 }
1693
1694 /* obsolete, do not use */
1695 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1696 {
1697         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1698 }
1699
1700 /**
1701  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1702  * @p: Task structure to be checked.
1703  *
1704  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1705  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1706  * can be stale and must not be dereferenced.
1707  *
1708  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1709  */
1710 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1711 {
1712         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1713 }
1714
1715 /**
1716  * is_global_init - check if a task structure is init
1717  * @tsk: Task structure to be checked.
1718  *
1719  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1720  *
1721  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1722  */
1723 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1724 {
1725         return tsk->pid == 1;
1726 }
1727
1728 extern struct pid *cad_pid;
1729
1730 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1731 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1732
1733 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1734
1735 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1736 {
1737         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1738                 __put_task_struct(t);
1739 }
1740
1741 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1742 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1743                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1744 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1745                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1746 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1747 #else
1748 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1749                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1750 {
1751         if (utime)
1752                 *utime = t->utime;
1753         if (stime)
1754                 *stime = t->stime;
1755 }
1756
1757 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1758                                        cputime_t *utimescaled,
1759                                        cputime_t *stimescaled)
1760 {
1761         if (utimescaled)
1762                 *utimescaled = t->utimescaled;
1763         if (stimescaled)
1764                 *stimescaled = t->stimescaled;
1765 }
1766
1767 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1768 {
1769         return t->gtime;
1770 }
1771 #endif
1772 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1773 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1774
1775 /*
1776  * Per process flags
1777  */
1778 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1779 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1780 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1781 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1782 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1783 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1784 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1785 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1786 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1787 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1788 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1789 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1790 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1791 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1792 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1793 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1794 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1795 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1796 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1797 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1798 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1799 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1800 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1801 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1802 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1803 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1804 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1805 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1806 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1807 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1808
1809 /*
1810  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1811  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1812  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1813  * There is however an exception to this rule during ptrace
1814  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1815  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1816  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1817  * child is not running and in turn not changing child->flags
1818  * at the same time the parent does it.
1819  */
1820 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1821 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1822 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1823 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1824 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1825         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1826 #define conditional_used_math(condition) \
1827         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1828 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1829         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1830 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1831 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1832 #define used_math() tsk_used_math(current)
1833
1834 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1835 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1836 {
1837         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1838                 flags &= ~__GFP_IO;
1839         return flags;
1840 }
1841
1842 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1843 {
1844         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1845         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1846         return flags;
1847 }
1848
1849 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1850 {
1851         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1852 }
1853
1854 /*
1855  * task->jobctl flags
1856  */
1857 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1858
1859 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1860 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1861 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1862 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1863 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1864 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1865 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1866
1867 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1868 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1869 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1870 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1871 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1872 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1873 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1874
1875 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1876 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1877
1878 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1879                                     unsigned int mask);
1880 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1881 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1882                                       unsigned int mask);
1883
1884 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1885
1886 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1887 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1888
1889 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1890 {
1891         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1892         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1893 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1894         p->rcu_blocked_node = NULL;
1895 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1896 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1897         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1898 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1899         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1900 }
1901
1902 #else
1903
1904 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1905 {
1906 }
1907
1908 #endif
1909
1910 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1911                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1912 {
1913         task->flags &= ~flags;
1914         task->flags |= orig_flags & flags;
1915 }
1916
1917 #ifdef CONFIG_SMP
1918 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1919                                const struct cpumask *new_mask);
1920
1921 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1922                                 const struct cpumask *new_mask);
1923 #else
1924 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1925                                       const struct cpumask *new_mask)
1926 {
1927 }
1928 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1929                                        const struct cpumask *new_mask)
1930 {
1931         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1932                 return -EINVAL;
1933         return 0;
1934 }
1935 #endif
1936
1937 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1938 void calc_load_enter_idle(void);
1939 void calc_load_exit_idle(void);
1940 #else
1941 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1942 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1943 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1944
1945 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1946 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1947 {
1948         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1949 }
1950 #endif
1951
1952 /*
1953  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1954  *
1955  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1956  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1957  *
1958  * Please use one of the three interfaces below.
1959  */
1960 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1961 /*
1962  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1963  */
1964 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1965 extern u64 local_clock(void);
1966 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1967
1968
1969 extern void sched_clock_init(void);
1970
1971 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1972 static inline void sched_clock_tick(void)
1973 {
1974 }
1975
1976 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1977 {
1978 }
1979
1980 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1981 {
1982 }
1983 #else
1984 /*
1985  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1986  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1987  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1988  * is reliable after all:
1989  */
1990 extern int sched_clock_stable;
1991
1992 extern void sched_clock_tick(void);
1993 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1994 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1995 #endif
1996
1997 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1998 /*
1999  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2000  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2001  * slow sched_clocks.
2002  */
2003 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2004 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2005 #else
2006 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2007 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2008 #endif
2009
2010 extern unsigned long long
2011 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2012
2013 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2014 #ifdef CONFIG_SMP
2015 extern void sched_exec(void);
2016 #else
2017 #define sched_exec()   {}
2018 #endif
2019
2020 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2021 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2022
2023 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2024 extern void idle_task_exit(void);
2025 #else
2026 static inline void idle_task_exit(void) {}
2027 #endif
2028
2029 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2030 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2031 #else
2032 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2033 #endif
2034
2035 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2036 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2037 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2038 #else
2039 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2040 #endif
2041
2042 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2043 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2044 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2045 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2046 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2047 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2048 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2049 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2050 #endif
2051 #else
2052 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2053 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2054 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2055 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2056 #endif
2057
2058 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2059 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2060 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2061 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2062 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2063 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2064 extern int idle_cpu(int cpu);
2065 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2066                               const struct sched_param *);
2067 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2068                                       const struct sched_param *);
2069 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2070                          const struct sched_attr *);
2071 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2072 /**
2073  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2074  * @p: the task in question.
2075  *
2076  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2077  */
2078 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2079 {
2080         return p->pid == 0;
2081 }
2082 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2083 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2084
2085 void yield(void);
2086
2087 /*
2088  * The default (Linux) execution domain.
2089  */
2090 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2091
2092 union thread_union {
2093         struct thread_info thread_info;
2094         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2095 };
2096
2097 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2098 static inline int kstack_end(void *addr)
2099 {
2100         /* Reliable end of stack detection:
2101          * Some APM bios versions misalign the stack
2102          */
2103         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2104 }
2105 #endif
2106
2107 extern union thread_union init_thread_union;
2108 extern struct task_struct init_task;
2109
2110 extern struct   mm_struct init_mm;
2111
2112 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2113
2114 /*
2115  * find a task by one of its numerical ids
2116  *
2117  * find_task_by_pid_ns():
2118  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2119  * find_task_by_vpid():
2120  *      finds a task by its virtual pid
2121  *
2122  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2123  */
2124
2125 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2126 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2127                 struct pid_namespace *ns);
2128
2129 /* per-UID process charging. */
2130 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2131 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2132 {
2133         atomic_inc(&u->__count);
2134         return u;
2135 }
2136 extern void free_uid(struct user_struct *);
2137
2138 #include <asm/current.h>
2139
2140 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2141
2142 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2143 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2144 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2145 #ifdef CONFIG_SMP
2146  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2147 #else
2148  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2149 #endif
2150 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2151 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2152
2153 extern void proc_caches_init(void);
2154 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2155 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2156 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2157 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2158 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2159
2160 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2161 {
2162         unsigned long flags;
2163         int ret;
2164
2165         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2166         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2167         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2168
2169         return ret;
2170 }
2171
2172 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2173                               sigset_t *mask);
2174 extern void unblock_all_signals(void);
2175 extern void release_task(struct task_struct * p);
2176 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2177 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2178 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2179 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2180 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2181 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2182                                 const struct cred *, u32);
2183 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2184 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2185 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2186 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2187 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2188 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2189 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2190 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2191 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2192 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2193 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2194 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2195
2196 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2197 {
2198         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2199                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2200 }
2201
2202 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2203 {
2204         sigset_t *res = &current->blocked;
2205         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2206                 res = &current->saved_sigmask;
2207         return res;
2208 }
2209
2210 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2211 {
2212         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2213 }
2214
2215 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2216 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2217 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2218 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2219
2220 /*
2221  * True if we are on the alternate signal stack.
2222  */
2223 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2224 {
2225 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2226         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2227                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2228 #else
2229         return sp > current->sas_ss_sp &&
2230                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2231 #endif
2232 }
2233
2234 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2235 {
2236         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2237                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2238 }
2239
2240 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2241 {
2242         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2243 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2244                 return current->sas_ss_sp;
2245 #else
2246                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2247 #endif
2248         return sp;
2249 }
2250
2251 /*
2252  * Routines for handling mm_structs
2253  */
2254 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2255
2256 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2257 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2258 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2259 {
2260         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2261                 __mmdrop(mm);
2262 }
2263
2264 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2265 extern void mmput(struct mm_struct *);
2266 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2267 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2268 /*
2269  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2270  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2271  * succeeds.
2272  */
2273 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2274 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2275 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2276 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2277 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2278
2279 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2280                         struct task_struct *);
2281 extern void flush_thread(void);
2282 extern void exit_thread(void);
2283
2284 extern void exit_files(struct task_struct *);
2285 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2286
2287 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2288 extern void flush_itimer_signals(void);
2289
2290 extern void do_group_exit(int);
2291
2292 extern int allow_signal(int);
2293 extern int disallow_signal(int);
2294
2295 extern int do_execve(const char *,
2296                      const char __user * const __user *,
2297                      const char __user * const __user *);
2298 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2299 struct task_struct *fork_idle(int);
2300 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2301
2302 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2303 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2304
2305 #ifdef CONFIG_SMP
2306 void scheduler_ipi(void);
2307 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2308 #else
2309 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2310 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2311                                                long match_state)
2312 {
2313         return 1;
2314 }
2315 #endif
2316
2317 #define next_task(p) \
2318         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2319
2320 #define for_each_process(p) \
2321         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2322
2323 extern bool current_is_single_threaded(void);
2324
2325 /*
2326  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2327  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2328  */
2329 #define do_each_thread(g, t) \
2330         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2331
2332 #define while_each_thread(g, t) \
2333         while ((t = next_thread(t)) != g)
2334
2335 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2336 {
2337         return tsk->signal->nr_threads;
2338 }
2339
2340 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2341 {
2342         return p->exit_signal >= 0;
2343 }
2344
2345 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2346  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2347  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2348  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2349  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2350  */
2351 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2352 {
2353         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2354 }
2355
2356 static inline
2357 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2358 {
2359         return p1->signal == p2->signal;
2360 }
2361
2362 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2363 {
2364         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2365                               struct task_struct, thread_group);
2366 }
2367
2368 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2369 {
2370         return list_empty(&p->thread_group);
2371 }
2372
2373 #define delay_group_leader(p) \
2374                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2375
2376 /*
2377  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2378  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2379  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2380  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2381  *
2382  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2383  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2384  * neither inside nor outside.
2385  */
2386 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2387 {
2388         spin_lock(&p->alloc_lock);
2389 }
2390
2391 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2392 {
2393         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2394 }
2395
2396 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2397                                                         unsigned long *flags);
2398
2399 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2400                                                        unsigned long *flags)
2401 {
2402         struct sighand_struct *ret;
2403
2404         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2405         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2406         return ret;
2407 }
2408
2409 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2410                                                 unsigned long *flags)
2411 {
2412         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2413 }
2414
2415 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2416 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2417 {
2418         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2419 }
2420 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2421 {
2422         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2423 }
2424
2425 /**
2426  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2427  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2428  *
2429  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2430  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2431  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2432  * needs to stay stable across blockable operations.
2433  *
2434  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2435  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2436  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2437  *
2438  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2439  * sub-thread becomes a new leader.
2440  */
2441 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2442 {
2443         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2444 }
2445
2446 /**
2447  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2448  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2449  *
2450  * Reverse threadgroup_lock().
2451  */
2452 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2453 {
2454         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2455 }
2456 #else
2457 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2458 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2459 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2460 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2461 #endif
2462
2463 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2464
2465 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2466 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2467
2468 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2469 {
2470         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2471         task_thread_info(p)->task = p;
2472 }
2473
2474 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2475 {
2476         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2477 }
2478
2479 #endif
2480
2481 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2482 {
2483         void *stack = task_stack_page(current);
2484
2485         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2486 }
2487
2488 extern void thread_info_cache_init(void);
2489
2490 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2491 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2492 {
2493         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2494
2495         do {    /* Skip over canary */
2496                 n++;
2497         } while (!*n);
2498
2499         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2500 }
2501 #endif
2502
2503 /* set thread flags in other task's structures
2504  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2505  */
2506 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2507 {
2508         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2509 }
2510
2511 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2512 {
2513         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2514 }
2515
2516 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2517 {
2518         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2519 }
2520
2521 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2522 {
2523         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2524 }
2525
2526 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2527 {
2528         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2529 }
2530
2531 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2532 {
2533         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2534 }
2535
2536 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2537 {
2538         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2539 }
2540
2541 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2542 {
2543         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2544 }
2545
2546 static inline int restart_syscall(void)
2547 {
2548         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2549         return -ERESTARTNOINTR;
2550 }
2551
2552 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2553 {
2554         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2555 }
2556
2557 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2558 {
2559         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2560 }
2561
2562 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2563 {
2564         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2565 }
2566
2567 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2568 {
2569         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2570                 return 0;
2571         if (!signal_pending(p))
2572                 return 0;
2573
2574         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2575 }
2576
2577 /*
2578  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2579  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2580  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2581  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2582  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2583  */
2584 extern int _cond_resched(void);
2585
2586 #define cond_resched() ({                       \
2587         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2588         _cond_resched();                        \
2589 })
2590
2591 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2592
2593 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2594 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2595 #else
2596 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2597 #endif
2598
2599 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2600         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2601         __cond_resched_lock(lock);                              \
2602 })
2603
2604 extern int __cond_resched_softirq(void);
2605
2606 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2607         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2608         __cond_resched_softirq();                                       \
2609 })
2610
2611 static inline void cond_resched_rcu(void)
2612 {
2613 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2614         rcu_read_unlock();
2615         cond_resched();
2616         rcu_read_lock();
2617 #endif
2618 }
2619
2620 /*
2621  * Does a critical section need to be broken due to another
2622  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2623  * but a general need for low latency)
2624  */
2625 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2626 {
2627 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2628         return spin_is_contended(lock);
2629 #else
2630         return 0;
2631 #endif
2632 }
2633
2634 /*
2635  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2636  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2637  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2638  * thread_info.flags
2639  */
2640 #ifdef TS_POLLING
2641 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2642 {
2643         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2644 }
2645 static inline void __current_set_polling(void)
2646 {
2647         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2648 }
2649
2650 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2651 {
2652         __current_set_polling();
2653
2654         /*
2655          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2656          * paired by resched_task()
2657          */
2658         smp_mb();
2659
2660         return unlikely(tif_need_resched());
2661 }
2662
2663 static inline void __current_clr_polling(void)
2664 {
2665         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2666 }
2667
2668 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2669 {
2670         __current_clr_polling();
2671
2672         /*
2673          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2674          * paired by resched_task()
2675          */
2676         smp_mb();
2677
2678         return unlikely(tif_need_resched());
2679 }
2680 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2681 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2682 {
2683         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2684 }
2685
2686 static inline void __current_set_polling(void)
2687 {
2688         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2689 }
2690
2691 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2692 {
2693         __current_set_polling();
2694
2695         /*
2696          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2697          * paired by resched_task()
2698          *
2699          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2700          */
2701         smp_mb__after_clear_bit();
2702
2703         return unlikely(tif_need_resched());
2704 }
2705
2706 static inline void __current_clr_polling(void)
2707 {
2708         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2709 }
2710
2711 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2712 {
2713         __current_clr_polling();
2714
2715         /*
2716          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2717          * paired by resched_task()
2718          */
2719         smp_mb__after_clear_bit();
2720
2721         return unlikely(tif_need_resched());
2722 }
2723
2724 #else
2725 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2726 static inline void __current_set_polling(void) { }
2727 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2728
2729 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2730 {
2731         return unlikely(tif_need_resched());
2732 }
2733 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2734 {
2735         return unlikely(tif_need_resched());
2736 }
2737 #endif
2738
2739 static __always_inline bool need_resched(void)
2740 {
2741         return unlikely(tif_need_resched());
2742 }
2743
2744 /*
2745  * Thread group CPU time accounting.
2746  */
2747 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2748 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2749
2750 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2751 {
2752         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2753 }
2754
2755 /*
2756  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2757  * Wake the task if so.
2758  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2759  * callers must hold sighand->siglock.
2760  */
2761 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2762 extern void recalc_sigpending(void);
2763
2764 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2765
2766 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2767 {
2768         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2769 }
2770 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2771 {
2772         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2773 }
2774
2775 /*
2776  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2777  */
2778 #ifdef CONFIG_SMP
2779
2780 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2781 {
2782         return task_thread_info(p)->cpu;
2783 }
2784
2785 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
2786 {
2787         return cpu_to_node(task_cpu(p));
2788 }
2789
2790 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2791
2792 #else
2793
2794 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2795 {
2796         return 0;
2797 }
2798
2799 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2800 {
2801 }
2802
2803 #endif /* CONFIG_SMP */
2804
2805 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2806 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2807
2808 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2809 extern struct task_group root_task_group;
2810 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2811
2812 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2813                                         struct task_struct *tsk);
2814
2815 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2816 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2817 {
2818         tsk->ioac.rchar += amt;
2819 }
2820
2821 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2822 {
2823         tsk->ioac.wchar += amt;
2824 }
2825
2826 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2827 {
2828         tsk->ioac.syscr++;
2829 }
2830
2831 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2832 {
2833         tsk->ioac.syscw++;
2834 }
2835 #else
2836 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2837 {
2838 }
2839
2840 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2841 {
2842 }
2843
2844 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2845 {
2846 }
2847
2848 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2849 {
2850 }
2851 #endif
2852
2853 #ifndef TASK_SIZE_OF
2854 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2855 #endif
2856
2857 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2858 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2859 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2860 #else
2861 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2862 {
2863 }
2864
2865 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2866 {
2867 }
2868 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2869
2870 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2871                 unsigned int limit)
2872 {
2873         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2874 }
2875
2876 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2877                 unsigned int limit)
2878 {
2879         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2880 }
2881
2882 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2883 {
2884         return task_rlimit(current, limit);
2885 }
2886
2887 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2888 {
2889         return task_rlimit_max(current, limit);
2890 }
2891
2892 #endif