sched/cputime: Add vtime guest task state
[linux-2.6-block.git] / include / linux / sched.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_SCHED_H
3 #define _LINUX_SCHED_H
4
5 /*
6  * Define 'struct task_struct' and provide the main scheduler
7  * APIs (schedule(), wakeup variants, etc.)
8  */
9
10 #include <uapi/linux/sched.h>
11
12 #include <asm/current.h>
13
14 #include <linux/pid.h>
15 #include <linux/sem.h>
16 #include <linux/shm.h>
17 #include <linux/kcov.h>
18 #include <linux/mutex.h>
19 #include <linux/plist.h>
20 #include <linux/hrtimer.h>
21 #include <linux/seccomp.h>
22 #include <linux/nodemask.h>
23 #include <linux/rcupdate.h>
24 #include <linux/refcount.h>
25 #include <linux/resource.h>
26 #include <linux/latencytop.h>
27 #include <linux/sched/prio.h>
28 #include <linux/sched/types.h>
29 #include <linux/signal_types.h>
30 #include <linux/mm_types_task.h>
31 #include <linux/task_io_accounting.h>
32 #include <linux/posix-timers.h>
33 #include <linux/rseq.h>
34
35 /* task_struct member predeclarations (sorted alphabetically): */
36 struct audit_context;
37 struct backing_dev_info;
38 struct bio_list;
39 struct blk_plug;
40 struct capture_control;
41 struct cfs_rq;
42 struct fs_struct;
43 struct futex_pi_state;
44 struct io_context;
45 struct mempolicy;
46 struct nameidata;
47 struct nsproxy;
48 struct perf_event_context;
49 struct pid_namespace;
50 struct pipe_inode_info;
51 struct rcu_node;
52 struct reclaim_state;
53 struct robust_list_head;
54 struct root_domain;
55 struct rq;
56 struct sched_attr;
57 struct sched_param;
58 struct seq_file;
59 struct sighand_struct;
60 struct signal_struct;
61 struct task_delay_info;
62 struct task_group;
63
64 /*
65  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
66  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
67  *
68  * We have two separate sets of flags: task->state
69  * is about runnability, while task->exit_state are
70  * about the task exiting. Confusing, but this way
71  * modifying one set can't modify the other one by
72  * mistake.
73  */
74
75 /* Used in tsk->state: */
76 #define TASK_RUNNING                    0x0000
77 #define TASK_INTERRUPTIBLE              0x0001
78 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE            0x0002
79 #define __TASK_STOPPED                  0x0004
80 #define __TASK_TRACED                   0x0008
81 /* Used in tsk->exit_state: */
82 #define EXIT_DEAD                       0x0010
83 #define EXIT_ZOMBIE                     0x0020
84 #define EXIT_TRACE                      (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
85 /* Used in tsk->state again: */
86 #define TASK_PARKED                     0x0040
87 #define TASK_DEAD                       0x0080
88 #define TASK_WAKEKILL                   0x0100
89 #define TASK_WAKING                     0x0200
90 #define TASK_NOLOAD                     0x0400
91 #define TASK_NEW                        0x0800
92 #define TASK_STATE_MAX                  0x1000
93
94 /* Convenience macros for the sake of set_current_state: */
95 #define TASK_KILLABLE                   (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
96 #define TASK_STOPPED                    (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
97 #define TASK_TRACED                     (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
98
99 #define TASK_IDLE                       (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
100
101 /* Convenience macros for the sake of wake_up(): */
102 #define TASK_NORMAL                     (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
103
104 /* get_task_state(): */
105 #define TASK_REPORT                     (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
106                                          TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
107                                          __TASK_TRACED | EXIT_DEAD | EXIT_ZOMBIE | \
108                                          TASK_PARKED)
109
110 #define task_is_traced(task)            ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
111
112 #define task_is_stopped(task)           ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
113
114 #define task_is_stopped_or_traced(task) ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
115
116 #define task_contributes_to_load(task)  ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
117                                          (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
118                                          (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
119
120 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
121
122 /*
123  * Special states are those that do not use the normal wait-loop pattern. See
124  * the comment with set_special_state().
125  */
126 #define is_special_task_state(state)                            \
127         ((state) & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED | TASK_PARKED | TASK_DEAD))
128
129 #define __set_current_state(state_value)                        \
130         do {                                                    \
131                 WARN_ON_ONCE(is_special_task_state(state_value));\
132                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
133                 current->state = (state_value);                 \
134         } while (0)
135
136 #define set_current_state(state_value)                          \
137         do {                                                    \
138                 WARN_ON_ONCE(is_special_task_state(state_value));\
139                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
140                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
141         } while (0)
142
143 #define set_special_state(state_value)                                  \
144         do {                                                            \
145                 unsigned long flags; /* may shadow */                   \
146                 WARN_ON_ONCE(!is_special_task_state(state_value));      \
147                 raw_spin_lock_irqsave(&current->pi_lock, flags);        \
148                 current->task_state_change = _THIS_IP_;                 \
149                 current->state = (state_value);                         \
150                 raw_spin_unlock_irqrestore(&current->pi_lock, flags);   \
151         } while (0)
152 #else
153 /*
154  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
155  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
156  * actually sleep:
157  *
158  *   for (;;) {
159  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
160  *      if (!need_sleep)
161  *              break;
162  *
163  *      schedule();
164  *   }
165  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
166  *
167  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
168  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
169  * use __set_current_state().
170  *
171  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
172  *
173  *   need_sleep = false;
174  *   wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
175  *
176  * where wake_up_state() executes a full memory barrier before accessing the
177  * task state.
178  *
179  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
180  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
181  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
182  *
183  * However, with slightly different timing the wakeup TASK_RUNNING store can
184  * also collide with the TASK_UNINTERRUPTIBLE store. Losing that store is not
185  * a problem either because that will result in one extra go around the loop
186  * and our @cond test will save the day.
187  *
188  * Also see the comments of try_to_wake_up().
189  */
190 #define __set_current_state(state_value)                                \
191         current->state = (state_value)
192
193 #define set_current_state(state_value)                                  \
194         smp_store_mb(current->state, (state_value))
195
196 /*
197  * set_special_state() should be used for those states when the blocking task
198  * can not use the regular condition based wait-loop. In that case we must
199  * serialize against wakeups such that any possible in-flight TASK_RUNNING stores
200  * will not collide with our state change.
201  */
202 #define set_special_state(state_value)                                  \
203         do {                                                            \
204                 unsigned long flags; /* may shadow */                   \
205                 raw_spin_lock_irqsave(&current->pi_lock, flags);        \
206                 current->state = (state_value);                         \
207                 raw_spin_unlock_irqrestore(&current->pi_lock, flags);   \
208         } while (0)
209
210 #endif
211
212 /* Task command name length: */
213 #define TASK_COMM_LEN                   16
214
215 extern void scheduler_tick(void);
216
217 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT            LONG_MAX
218
219 extern long schedule_timeout(long timeout);
220 extern long schedule_timeout_interruptible(long timeout);
221 extern long schedule_timeout_killable(long timeout);
222 extern long schedule_timeout_uninterruptible(long timeout);
223 extern long schedule_timeout_idle(long timeout);
224 asmlinkage void schedule(void);
225 extern void schedule_preempt_disabled(void);
226
227 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
228 extern void io_schedule_finish(int token);
229 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
230 extern void io_schedule(void);
231
232 /**
233  * struct prev_cputime - snapshot of system and user cputime
234  * @utime: time spent in user mode
235  * @stime: time spent in system mode
236  * @lock: protects the above two fields
237  *
238  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
239  * monotonicity.
240  */
241 struct prev_cputime {
242 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
243         u64                             utime;
244         u64                             stime;
245         raw_spinlock_t                  lock;
246 #endif
247 };
248
249 enum vtime_state {
250         /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive: */
251         VTIME_INACTIVE = 0,
252         /* Task is idle */
253         VTIME_IDLE,
254         /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active: */
255         VTIME_SYS,
256         /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active: */
257         VTIME_USER,
258         /* Task runs as guests in a CPU with VTIME active: */
259         VTIME_GUEST,
260 };
261
262 struct vtime {
263         seqcount_t              seqcount;
264         unsigned long long      starttime;
265         enum vtime_state        state;
266         unsigned int            cpu;
267         u64                     utime;
268         u64                     stime;
269         u64                     gtime;
270 };
271
272 /*
273  * Utilization clamp constraints.
274  * @UCLAMP_MIN: Minimum utilization
275  * @UCLAMP_MAX: Maximum utilization
276  * @UCLAMP_CNT: Utilization clamp constraints count
277  */
278 enum uclamp_id {
279         UCLAMP_MIN = 0,
280         UCLAMP_MAX,
281         UCLAMP_CNT
282 };
283
284 #ifdef CONFIG_SMP
285 extern struct root_domain def_root_domain;
286 extern struct mutex sched_domains_mutex;
287 #endif
288
289 struct sched_info {
290 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
291         /* Cumulative counters: */
292
293         /* # of times we have run on this CPU: */
294         unsigned long                   pcount;
295
296         /* Time spent waiting on a runqueue: */
297         unsigned long long              run_delay;
298
299         /* Timestamps: */
300
301         /* When did we last run on a CPU? */
302         unsigned long long              last_arrival;
303
304         /* When were we last queued to run? */
305         unsigned long long              last_queued;
306
307 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
308 };
309
310 /*
311  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
312  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
313  *
314  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
315  * all these metrics based on that basic range.
316  */
317 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT         10
318 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE         (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
319
320 /* Increase resolution of cpu_capacity calculations */
321 # define SCHED_CAPACITY_SHIFT           SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
322 # define SCHED_CAPACITY_SCALE           (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
323
324 struct load_weight {
325         unsigned long                   weight;
326         u32                             inv_weight;
327 };
328
329 /**
330  * struct util_est - Estimation utilization of FAIR tasks
331  * @enqueued: instantaneous estimated utilization of a task/cpu
332  * @ewma:     the Exponential Weighted Moving Average (EWMA)
333  *            utilization of a task
334  *
335  * Support data structure to track an Exponential Weighted Moving Average
336  * (EWMA) of a FAIR task's utilization. New samples are added to the moving
337  * average each time a task completes an activation. Sample's weight is chosen
338  * so that the EWMA will be relatively insensitive to transient changes to the
339  * task's workload.
340  *
341  * The enqueued attribute has a slightly different meaning for tasks and cpus:
342  * - task:   the task's util_avg at last task dequeue time
343  * - cfs_rq: the sum of util_est.enqueued for each RUNNABLE task on that CPU
344  * Thus, the util_est.enqueued of a task represents the contribution on the
345  * estimated utilization of the CPU where that task is currently enqueued.
346  *
347  * Only for tasks we track a moving average of the past instantaneous
348  * estimated utilization. This allows to absorb sporadic drops in utilization
349  * of an otherwise almost periodic task.
350  */
351 struct util_est {
352         unsigned int                    enqueued;
353         unsigned int                    ewma;
354 #define UTIL_EST_WEIGHT_SHIFT           2
355 } __attribute__((__aligned__(sizeof(u64))));
356
357 /*
358  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
359  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
360  *
361  * [load_avg definition]
362  *
363  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
364  *
365  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
366  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
367  * blocked sched_entities.
368  *
369  * [util_avg definition]
370  *
371  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
372  *
373  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
374  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
375  * and blocked sched_entities.
376  *
377  * load_avg and util_avg don't direcly factor frequency scaling and CPU
378  * capacity scaling. The scaling is done through the rq_clock_pelt that
379  * is used for computing those signals (see update_rq_clock_pelt())
380  *
381  * N.B., the above ratios (runnable% and running%) themselves are in the
382  * range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics, we therefore scale them
383  * to as large a range as necessary. This is for example reflected by
384  * util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
385  *
386  * [Overflow issue]
387  *
388  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
389  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
390  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
391  *
392  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
393  * weight will overflow first before we do, because:
394  *
395  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
396  *
397  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
398  * issues.
399  */
400 struct sched_avg {
401         u64                             last_update_time;
402         u64                             load_sum;
403         u64                             runnable_load_sum;
404         u32                             util_sum;
405         u32                             period_contrib;
406         unsigned long                   load_avg;
407         unsigned long                   runnable_load_avg;
408         unsigned long                   util_avg;
409         struct util_est                 util_est;
410 } ____cacheline_aligned;
411
412 struct sched_statistics {
413 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
414         u64                             wait_start;
415         u64                             wait_max;
416         u64                             wait_count;
417         u64                             wait_sum;
418         u64                             iowait_count;
419         u64                             iowait_sum;
420
421         u64                             sleep_start;
422         u64                             sleep_max;
423         s64                             sum_sleep_runtime;
424
425         u64                             block_start;
426         u64                             block_max;
427         u64                             exec_max;
428         u64                             slice_max;
429
430         u64                             nr_migrations_cold;
431         u64                             nr_failed_migrations_affine;
432         u64                             nr_failed_migrations_running;
433         u64                             nr_failed_migrations_hot;
434         u64                             nr_forced_migrations;
435
436         u64                             nr_wakeups;
437         u64                             nr_wakeups_sync;
438         u64                             nr_wakeups_migrate;
439         u64                             nr_wakeups_local;
440         u64                             nr_wakeups_remote;
441         u64                             nr_wakeups_affine;
442         u64                             nr_wakeups_affine_attempts;
443         u64                             nr_wakeups_passive;
444         u64                             nr_wakeups_idle;
445 #endif
446 };
447
448 struct sched_entity {
449         /* For load-balancing: */
450         struct load_weight              load;
451         unsigned long                   runnable_weight;
452         struct rb_node                  run_node;
453         struct list_head                group_node;
454         unsigned int                    on_rq;
455
456         u64                             exec_start;
457         u64                             sum_exec_runtime;
458         u64                             vruntime;
459         u64                             prev_sum_exec_runtime;
460
461         u64                             nr_migrations;
462
463         struct sched_statistics         statistics;
464
465 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
466         int                             depth;
467         struct sched_entity             *parent;
468         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
469         struct cfs_rq                   *cfs_rq;
470         /* rq "owned" by this entity/group: */
471         struct cfs_rq                   *my_q;
472 #endif
473
474 #ifdef CONFIG_SMP
475         /*
476          * Per entity load average tracking.
477          *
478          * Put into separate cache line so it does not
479          * collide with read-mostly values above.
480          */
481         struct sched_avg                avg;
482 #endif
483 };
484
485 struct sched_rt_entity {
486         struct list_head                run_list;
487         unsigned long                   timeout;
488         unsigned long                   watchdog_stamp;
489         unsigned int                    time_slice;
490         unsigned short                  on_rq;
491         unsigned short                  on_list;
492
493         struct sched_rt_entity          *back;
494 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
495         struct sched_rt_entity          *parent;
496         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
497         struct rt_rq                    *rt_rq;
498         /* rq "owned" by this entity/group: */
499         struct rt_rq                    *my_q;
500 #endif
501 } __randomize_layout;
502
503 struct sched_dl_entity {
504         struct rb_node                  rb_node;
505
506         /*
507          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
508          * during sched_setattr(), they will remain the same until
509          * the next sched_setattr().
510          */
511         u64                             dl_runtime;     /* Maximum runtime for each instance    */
512         u64                             dl_deadline;    /* Relative deadline of each instance   */
513         u64                             dl_period;      /* Separation of two instances (period) */
514         u64                             dl_bw;          /* dl_runtime / dl_period               */
515         u64                             dl_density;     /* dl_runtime / dl_deadline             */
516
517         /*
518          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
519          * they are continuously updated during task execution. Note that
520          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
521          */
522         s64                             runtime;        /* Remaining runtime for this instance  */
523         u64                             deadline;       /* Absolute deadline for this instance  */
524         unsigned int                    flags;          /* Specifying the scheduler behaviour   */
525
526         /*
527          * Some bool flags:
528          *
529          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
530          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
531          * next firing of dl_timer.
532          *
533          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
534          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
535          * exit the critical section);
536          *
537          * @dl_yielded tells if task gave up the CPU before consuming
538          * all its available runtime during the last job.
539          *
540          * @dl_non_contending tells if the task is inactive while still
541          * contributing to the active utilization. In other words, it
542          * indicates if the inactive timer has been armed and its handler
543          * has not been executed yet. This flag is useful to avoid race
544          * conditions between the inactive timer handler and the wakeup
545          * code.
546          *
547          * @dl_overrun tells if the task asked to be informed about runtime
548          * overruns.
549          */
550         unsigned int                    dl_throttled      : 1;
551         unsigned int                    dl_boosted        : 1;
552         unsigned int                    dl_yielded        : 1;
553         unsigned int                    dl_non_contending : 1;
554         unsigned int                    dl_overrun        : 1;
555
556         /*
557          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
558          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
559          */
560         struct hrtimer                  dl_timer;
561
562         /*
563          * Inactive timer, responsible for decreasing the active utilization
564          * at the "0-lag time". When a -deadline task blocks, it contributes
565          * to GRUB's active utilization until the "0-lag time", hence a
566          * timer is needed to decrease the active utilization at the correct
567          * time.
568          */
569         struct hrtimer inactive_timer;
570 };
571
572 #ifdef CONFIG_UCLAMP_TASK
573 /* Number of utilization clamp buckets (shorter alias) */
574 #define UCLAMP_BUCKETS CONFIG_UCLAMP_BUCKETS_COUNT
575
576 /*
577  * Utilization clamp for a scheduling entity
578  * @value:              clamp value "assigned" to a se
579  * @bucket_id:          bucket index corresponding to the "assigned" value
580  * @active:             the se is currently refcounted in a rq's bucket
581  * @user_defined:       the requested clamp value comes from user-space
582  *
583  * The bucket_id is the index of the clamp bucket matching the clamp value
584  * which is pre-computed and stored to avoid expensive integer divisions from
585  * the fast path.
586  *
587  * The active bit is set whenever a task has got an "effective" value assigned,
588  * which can be different from the clamp value "requested" from user-space.
589  * This allows to know a task is refcounted in the rq's bucket corresponding
590  * to the "effective" bucket_id.
591  *
592  * The user_defined bit is set whenever a task has got a task-specific clamp
593  * value requested from userspace, i.e. the system defaults apply to this task
594  * just as a restriction. This allows to relax default clamps when a less
595  * restrictive task-specific value has been requested, thus allowing to
596  * implement a "nice" semantic. For example, a task running with a 20%
597  * default boost can still drop its own boosting to 0%.
598  */
599 struct uclamp_se {
600         unsigned int value              : bits_per(SCHED_CAPACITY_SCALE);
601         unsigned int bucket_id          : bits_per(UCLAMP_BUCKETS);
602         unsigned int active             : 1;
603         unsigned int user_defined       : 1;
604 };
605 #endif /* CONFIG_UCLAMP_TASK */
606
607 union rcu_special {
608         struct {
609                 u8                      blocked;
610                 u8                      need_qs;
611                 u8                      exp_hint; /* Hint for performance. */
612                 u8                      deferred_qs;
613         } b; /* Bits. */
614         u32 s; /* Set of bits. */
615 };
616
617 enum perf_event_task_context {
618         perf_invalid_context = -1,
619         perf_hw_context = 0,
620         perf_sw_context,
621         perf_nr_task_contexts,
622 };
623
624 struct wake_q_node {
625         struct wake_q_node *next;
626 };
627
628 struct task_struct {
629 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
630         /*
631          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
632          * must be the first element of task_struct.
633          */
634         struct thread_info              thread_info;
635 #endif
636         /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped: */
637         volatile long                   state;
638
639         /*
640          * This begins the randomizable portion of task_struct. Only
641          * scheduling-critical items should be added above here.
642          */
643         randomized_struct_fields_start
644
645         void                            *stack;
646         refcount_t                      usage;
647         /* Per task flags (PF_*), defined further below: */
648         unsigned int                    flags;
649         unsigned int                    ptrace;
650
651 #ifdef CONFIG_SMP
652         struct llist_node               wake_entry;
653         int                             on_cpu;
654 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
655         /* Current CPU: */
656         unsigned int                    cpu;
657 #endif
658         unsigned int                    wakee_flips;
659         unsigned long                   wakee_flip_decay_ts;
660         struct task_struct              *last_wakee;
661
662         /*
663          * recent_used_cpu is initially set as the last CPU used by a task
664          * that wakes affine another task. Waker/wakee relationships can
665          * push tasks around a CPU where each wakeup moves to the next one.
666          * Tracking a recently used CPU allows a quick search for a recently
667          * used CPU that may be idle.
668          */
669         int                             recent_used_cpu;
670         int                             wake_cpu;
671 #endif
672         int                             on_rq;
673
674         int                             prio;
675         int                             static_prio;
676         int                             normal_prio;
677         unsigned int                    rt_priority;
678
679         const struct sched_class        *sched_class;
680         struct sched_entity             se;
681         struct sched_rt_entity          rt;
682 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
683         struct task_group               *sched_task_group;
684 #endif
685         struct sched_dl_entity          dl;
686
687 #ifdef CONFIG_UCLAMP_TASK
688         /* Clamp values requested for a scheduling entity */
689         struct uclamp_se                uclamp_req[UCLAMP_CNT];
690         /* Effective clamp values used for a scheduling entity */
691         struct uclamp_se                uclamp[UCLAMP_CNT];
692 #endif
693
694 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
695         /* List of struct preempt_notifier: */
696         struct hlist_head               preempt_notifiers;
697 #endif
698
699 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
700         unsigned int                    btrace_seq;
701 #endif
702
703         unsigned int                    policy;
704         int                             nr_cpus_allowed;
705         const cpumask_t                 *cpus_ptr;
706         cpumask_t                       cpus_mask;
707
708 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
709         int                             rcu_read_lock_nesting;
710         union rcu_special               rcu_read_unlock_special;
711         struct list_head                rcu_node_entry;
712         struct rcu_node                 *rcu_blocked_node;
713 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
714
715 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
716         unsigned long                   rcu_tasks_nvcsw;
717         u8                              rcu_tasks_holdout;
718         u8                              rcu_tasks_idx;
719         int                             rcu_tasks_idle_cpu;
720         struct list_head                rcu_tasks_holdout_list;
721 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
722
723         struct sched_info               sched_info;
724
725         struct list_head                tasks;
726 #ifdef CONFIG_SMP
727         struct plist_node               pushable_tasks;
728         struct rb_node                  pushable_dl_tasks;
729 #endif
730
731         struct mm_struct                *mm;
732         struct mm_struct                *active_mm;
733
734         /* Per-thread vma caching: */
735         struct vmacache                 vmacache;
736
737 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
738         struct task_rss_stat            rss_stat;
739 #endif
740         int                             exit_state;
741         int                             exit_code;
742         int                             exit_signal;
743         /* The signal sent when the parent dies: */
744         int                             pdeath_signal;
745         /* JOBCTL_*, siglock protected: */
746         unsigned long                   jobctl;
747
748         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions: */
749         unsigned int                    personality;
750
751         /* Scheduler bits, serialized by scheduler locks: */
752         unsigned                        sched_reset_on_fork:1;
753         unsigned                        sched_contributes_to_load:1;
754         unsigned                        sched_migrated:1;
755         unsigned                        sched_remote_wakeup:1;
756 #ifdef CONFIG_PSI
757         unsigned                        sched_psi_wake_requeue:1;
758 #endif
759
760         /* Force alignment to the next boundary: */
761         unsigned                        :0;
762
763         /* Unserialized, strictly 'current' */
764
765         /* Bit to tell LSMs we're in execve(): */
766         unsigned                        in_execve:1;
767         unsigned                        in_iowait:1;
768 #ifndef TIF_RESTORE_SIGMASK
769         unsigned                        restore_sigmask:1;
770 #endif
771 #ifdef CONFIG_MEMCG
772         unsigned                        in_user_fault:1;
773 #endif
774 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
775         unsigned                        brk_randomized:1;
776 #endif
777 #ifdef CONFIG_CGROUPS
778         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
779         unsigned                        no_cgroup_migration:1;
780         /* task is frozen/stopped (used by the cgroup freezer) */
781         unsigned                        frozen:1;
782 #endif
783 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
784         /* to be used once the psi infrastructure lands upstream. */
785         unsigned                        use_memdelay:1;
786 #endif
787
788         unsigned long                   atomic_flags; /* Flags requiring atomic access. */
789
790         struct restart_block            restart_block;
791
792         pid_t                           pid;
793         pid_t                           tgid;
794
795 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
796         /* Canary value for the -fstack-protector GCC feature: */
797         unsigned long                   stack_canary;
798 #endif
799         /*
800          * Pointers to the (original) parent process, youngest child, younger sibling,
801          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
802          * p->real_parent->pid)
803          */
804
805         /* Real parent process: */
806         struct task_struct __rcu        *real_parent;
807
808         /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
809         struct task_struct __rcu        *parent;
810
811         /*
812          * Children/sibling form the list of natural children:
813          */
814         struct list_head                children;
815         struct list_head                sibling;
816         struct task_struct              *group_leader;
817
818         /*
819          * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
820          *
821          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
822          * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
823          */
824         struct list_head                ptraced;
825         struct list_head                ptrace_entry;
826
827         /* PID/PID hash table linkage. */
828         struct pid                      *thread_pid;
829         struct hlist_node               pid_links[PIDTYPE_MAX];
830         struct list_head                thread_group;
831         struct list_head                thread_node;
832
833         struct completion               *vfork_done;
834
835         /* CLONE_CHILD_SETTID: */
836         int __user                      *set_child_tid;
837
838         /* CLONE_CHILD_CLEARTID: */
839         int __user                      *clear_child_tid;
840
841         u64                             utime;
842         u64                             stime;
843 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
844         u64                             utimescaled;
845         u64                             stimescaled;
846 #endif
847         u64                             gtime;
848         struct prev_cputime             prev_cputime;
849 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
850         struct vtime                    vtime;
851 #endif
852
853 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
854         atomic_t                        tick_dep_mask;
855 #endif
856         /* Context switch counts: */
857         unsigned long                   nvcsw;
858         unsigned long                   nivcsw;
859
860         /* Monotonic time in nsecs: */
861         u64                             start_time;
862
863         /* Boot based time in nsecs: */
864         u64                             real_start_time;
865
866         /* MM fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific: */
867         unsigned long                   min_flt;
868         unsigned long                   maj_flt;
869
870         /* Empty if CONFIG_POSIX_CPUTIMERS=n */
871         struct posix_cputimers          posix_cputimers;
872
873         /* Process credentials: */
874
875         /* Tracer's credentials at attach: */
876         const struct cred __rcu         *ptracer_cred;
877
878         /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
879         const struct cred __rcu         *real_cred;
880
881         /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
882         const struct cred __rcu         *cred;
883
884 #ifdef CONFIG_KEYS
885         /* Cached requested key. */
886         struct key                      *cached_requested_key;
887 #endif
888
889         /*
890          * executable name, excluding path.
891          *
892          * - normally initialized setup_new_exec()
893          * - access it with [gs]et_task_comm()
894          * - lock it with task_lock()
895          */
896         char                            comm[TASK_COMM_LEN];
897
898         struct nameidata                *nameidata;
899
900 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
901         struct sysv_sem                 sysvsem;
902         struct sysv_shm                 sysvshm;
903 #endif
904 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
905         unsigned long                   last_switch_count;
906         unsigned long                   last_switch_time;
907 #endif
908         /* Filesystem information: */
909         struct fs_struct                *fs;
910
911         /* Open file information: */
912         struct files_struct             *files;
913
914         /* Namespaces: */
915         struct nsproxy                  *nsproxy;
916
917         /* Signal handlers: */
918         struct signal_struct            *signal;
919         struct sighand_struct           *sighand;
920         sigset_t                        blocked;
921         sigset_t                        real_blocked;
922         /* Restored if set_restore_sigmask() was used: */
923         sigset_t                        saved_sigmask;
924         struct sigpending               pending;
925         unsigned long                   sas_ss_sp;
926         size_t                          sas_ss_size;
927         unsigned int                    sas_ss_flags;
928
929         struct callback_head            *task_works;
930
931 #ifdef CONFIG_AUDIT
932 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
933         struct audit_context            *audit_context;
934 #endif
935         kuid_t                          loginuid;
936         unsigned int                    sessionid;
937 #endif
938         struct seccomp                  seccomp;
939
940         /* Thread group tracking: */
941         u32                             parent_exec_id;
942         u32                             self_exec_id;
943
944         /* Protection against (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed, mempolicy: */
945         spinlock_t                      alloc_lock;
946
947         /* Protection of the PI data structures: */
948         raw_spinlock_t                  pi_lock;
949
950         struct wake_q_node              wake_q;
951
952 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
953         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task: */
954         struct rb_root_cached           pi_waiters;
955         /* Updated under owner's pi_lock and rq lock */
956         struct task_struct              *pi_top_task;
957         /* Deadlock detection and priority inheritance handling: */
958         struct rt_mutex_waiter          *pi_blocked_on;
959 #endif
960
961 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
962         /* Mutex deadlock detection: */
963         struct mutex_waiter             *blocked_on;
964 #endif
965
966 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
967         int                             non_block_count;
968 #endif
969
970 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
971         unsigned int                    irq_events;
972         unsigned long                   hardirq_enable_ip;
973         unsigned long                   hardirq_disable_ip;
974         unsigned int                    hardirq_enable_event;
975         unsigned int                    hardirq_disable_event;
976         int                             hardirqs_enabled;
977         int                             hardirq_context;
978         unsigned long                   softirq_disable_ip;
979         unsigned long                   softirq_enable_ip;
980         unsigned int                    softirq_disable_event;
981         unsigned int                    softirq_enable_event;
982         int                             softirqs_enabled;
983         int                             softirq_context;
984 #endif
985
986 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
987 # define MAX_LOCK_DEPTH                 48UL
988         u64                             curr_chain_key;
989         int                             lockdep_depth;
990         unsigned int                    lockdep_recursion;
991         struct held_lock                held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
992 #endif
993
994 #ifdef CONFIG_UBSAN
995         unsigned int                    in_ubsan;
996 #endif
997
998         /* Journalling filesystem info: */
999         void                            *journal_info;
1000
1001         /* Stacked block device info: */
1002         struct bio_list                 *bio_list;
1003
1004 #ifdef CONFIG_BLOCK
1005         /* Stack plugging: */
1006         struct blk_plug                 *plug;
1007 #endif
1008
1009         /* VM state: */
1010         struct reclaim_state            *reclaim_state;
1011
1012         struct backing_dev_info         *backing_dev_info;
1013
1014         struct io_context               *io_context;
1015
1016 #ifdef CONFIG_COMPACTION
1017         struct capture_control          *capture_control;
1018 #endif
1019         /* Ptrace state: */
1020         unsigned long                   ptrace_message;
1021         kernel_siginfo_t                *last_siginfo;
1022
1023         struct task_io_accounting       ioac;
1024 #ifdef CONFIG_PSI
1025         /* Pressure stall state */
1026         unsigned int                    psi_flags;
1027 #endif
1028 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1029         /* Accumulated RSS usage: */
1030         u64                             acct_rss_mem1;
1031         /* Accumulated virtual memory usage: */
1032         u64                             acct_vm_mem1;
1033         /* stime + utime since last update: */
1034         u64                             acct_timexpd;
1035 #endif
1036 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1037         /* Protected by ->alloc_lock: */
1038         nodemask_t                      mems_allowed;
1039         /* Seqence number to catch updates: */
1040         seqcount_t                      mems_allowed_seq;
1041         int                             cpuset_mem_spread_rotor;
1042         int                             cpuset_slab_spread_rotor;
1043 #endif
1044 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1045         /* Control Group info protected by css_set_lock: */
1046         struct css_set __rcu            *cgroups;
1047         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock: */
1048         struct list_head                cg_list;
1049 #endif
1050 #ifdef CONFIG_X86_CPU_RESCTRL
1051         u32                             closid;
1052         u32                             rmid;
1053 #endif
1054 #ifdef CONFIG_FUTEX
1055         struct robust_list_head __user  *robust_list;
1056 #ifdef CONFIG_COMPAT
1057         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1058 #endif
1059         struct list_head                pi_state_list;
1060         struct futex_pi_state           *pi_state_cache;
1061 #endif
1062 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1063         struct perf_event_context       *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1064         struct mutex                    perf_event_mutex;
1065         struct list_head                perf_event_list;
1066 #endif
1067 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1068         unsigned long                   preempt_disable_ip;
1069 #endif
1070 #ifdef CONFIG_NUMA
1071         /* Protected by alloc_lock: */
1072         struct mempolicy                *mempolicy;
1073         short                           il_prev;
1074         short                           pref_node_fork;
1075 #endif
1076 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1077         int                             numa_scan_seq;
1078         unsigned int                    numa_scan_period;
1079         unsigned int                    numa_scan_period_max;
1080         int                             numa_preferred_nid;
1081         unsigned long                   numa_migrate_retry;
1082         /* Migration stamp: */
1083         u64                             node_stamp;
1084         u64                             last_task_numa_placement;
1085         u64                             last_sum_exec_runtime;
1086         struct callback_head            numa_work;
1087
1088         /*
1089          * This pointer is only modified for current in syscall and
1090          * pagefault context (and for tasks being destroyed), so it can be read
1091          * from any of the following contexts:
1092          *  - RCU read-side critical section
1093          *  - current->numa_group from everywhere
1094          *  - task's runqueue locked, task not running
1095          */
1096         struct numa_group __rcu         *numa_group;
1097
1098         /*
1099          * numa_faults is an array split into four regions:
1100          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1101          * in this precise order.
1102          *
1103          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1104          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1105          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1106          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1107          * hinting fault was incurred.
1108          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1109          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1110          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1111          */
1112         unsigned long                   *numa_faults;
1113         unsigned long                   total_numa_faults;
1114
1115         /*
1116          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1117          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1118          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1119          * weights depending on whether they were shared or private faults
1120          */
1121         unsigned long                   numa_faults_locality[3];
1122
1123         unsigned long                   numa_pages_migrated;
1124 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1125
1126 #ifdef CONFIG_RSEQ
1127         struct rseq __user *rseq;
1128         u32 rseq_sig;
1129         /*
1130          * RmW on rseq_event_mask must be performed atomically
1131          * with respect to preemption.
1132          */
1133         unsigned long rseq_event_mask;
1134 #endif
1135
1136         struct tlbflush_unmap_batch     tlb_ubc;
1137
1138         union {
1139                 refcount_t              rcu_users;
1140                 struct rcu_head         rcu;
1141         };
1142
1143         /* Cache last used pipe for splice(): */
1144         struct pipe_inode_info          *splice_pipe;
1145
1146         struct page_frag                task_frag;
1147
1148 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1149         struct task_delay_info          *delays;
1150 #endif
1151
1152 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1153         int                             make_it_fail;
1154         unsigned int                    fail_nth;
1155 #endif
1156         /*
1157          * When (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1158          * balance_dirty_pages() for a dirty throttling pause:
1159          */
1160         int                             nr_dirtied;
1161         int                             nr_dirtied_pause;
1162         /* Start of a write-and-pause period: */
1163         unsigned long                   dirty_paused_when;
1164
1165 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1166         int                             latency_record_count;
1167         struct latency_record           latency_record[LT_SAVECOUNT];
1168 #endif
1169         /*
1170          * Time slack values; these are used to round up poll() and
1171          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1172          */
1173         u64                             timer_slack_ns;
1174         u64                             default_timer_slack_ns;
1175
1176 #ifdef CONFIG_KASAN
1177         unsigned int                    kasan_depth;
1178 #endif
1179
1180 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1181         /* Index of current stored address in ret_stack: */
1182         int                             curr_ret_stack;
1183         int                             curr_ret_depth;
1184
1185         /* Stack of return addresses for return function tracing: */
1186         struct ftrace_ret_stack         *ret_stack;
1187
1188         /* Timestamp for last schedule: */
1189         unsigned long long              ftrace_timestamp;
1190
1191         /*
1192          * Number of functions that haven't been traced
1193          * because of depth overrun:
1194          */
1195         atomic_t                        trace_overrun;
1196
1197         /* Pause tracing: */
1198         atomic_t                        tracing_graph_pause;
1199 #endif
1200
1201 #ifdef CONFIG_TRACING
1202         /* State flags for use by tracers: */
1203         unsigned long                   trace;
1204
1205         /* Bitmask and counter of trace recursion: */
1206         unsigned long                   trace_recursion;
1207 #endif /* CONFIG_TRACING */
1208
1209 #ifdef CONFIG_KCOV
1210         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled): */
1211         unsigned int                    kcov_mode;
1212
1213         /* Size of the kcov_area: */
1214         unsigned int                    kcov_size;
1215
1216         /* Buffer for coverage collection: */
1217         void                            *kcov_area;
1218
1219         /* KCOV descriptor wired with this task or NULL: */
1220         struct kcov                     *kcov;
1221 #endif
1222
1223 #ifdef CONFIG_MEMCG
1224         struct mem_cgroup               *memcg_in_oom;
1225         gfp_t                           memcg_oom_gfp_mask;
1226         int                             memcg_oom_order;
1227
1228         /* Number of pages to reclaim on returning to userland: */
1229         unsigned int                    memcg_nr_pages_over_high;
1230
1231         /* Used by memcontrol for targeted memcg charge: */
1232         struct mem_cgroup               *active_memcg;
1233 #endif
1234
1235 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
1236         struct request_queue            *throttle_queue;
1237 #endif
1238
1239 #ifdef CONFIG_UPROBES
1240         struct uprobe_task              *utask;
1241 #endif
1242 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1243         unsigned int                    sequential_io;
1244         unsigned int                    sequential_io_avg;
1245 #endif
1246 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1247         unsigned long                   task_state_change;
1248 #endif
1249         int                             pagefault_disabled;
1250 #ifdef CONFIG_MMU
1251         struct task_struct              *oom_reaper_list;
1252 #endif
1253 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1254         struct vm_struct                *stack_vm_area;
1255 #endif
1256 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1257         /* A live task holds one reference: */
1258         refcount_t                      stack_refcount;
1259 #endif
1260 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1261         int patch_state;
1262 #endif
1263 #ifdef CONFIG_SECURITY
1264         /* Used by LSM modules for access restriction: */
1265         void                            *security;
1266 #endif
1267
1268 #ifdef CONFIG_GCC_PLUGIN_STACKLEAK
1269         unsigned long                   lowest_stack;
1270         unsigned long                   prev_lowest_stack;
1271 #endif
1272
1273         /*
1274          * New fields for task_struct should be added above here, so that
1275          * they are included in the randomized portion of task_struct.
1276          */
1277         randomized_struct_fields_end
1278
1279         /* CPU-specific state of this task: */
1280         struct thread_struct            thread;
1281
1282         /*
1283          * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1284          * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1285          *
1286          * Do not put anything below here!
1287          */
1288 };
1289
1290 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1291 {
1292         return task->thread_pid;
1293 }
1294
1295 /*
1296  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1297  * from various namespaces
1298  *
1299  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1300  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1301  *                     current.
1302  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1303  *
1304  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1305  */
1306 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid_namespace *ns);
1307
1308 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1309 {
1310         return tsk->pid;
1311 }
1312
1313 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1314 {
1315         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1316 }
1317
1318 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1319 {
1320         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1321 }
1322
1323
1324 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1325 {
1326         return tsk->tgid;
1327 }
1328
1329 /**
1330  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1331  * @p: Task structure to be checked.
1332  *
1333  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1334  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1335  * can be stale and must not be dereferenced.
1336  *
1337  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1338  */
1339 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1340 {
1341         return p->thread_pid != NULL;
1342 }
1343
1344 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1345 {
1346         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1347 }
1348
1349 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1350 {
1351         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1352 }
1353
1354
1355 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1356 {
1357         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1358 }
1359
1360 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1361 {
1362         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1363 }
1364
1365 static inline pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1366 {
1367         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, ns);
1368 }
1369
1370 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1371 {
1372         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, NULL);
1373 }
1374
1375 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1376 {
1377         pid_t pid = 0;
1378
1379         rcu_read_lock();
1380         if (pid_alive(tsk))
1381                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1382         rcu_read_unlock();
1383
1384         return pid;
1385 }
1386
1387 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1388 {
1389         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1390 }
1391
1392 /* Obsolete, do not use: */
1393 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1394 {
1395         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1396 }
1397
1398 #define TASK_REPORT_IDLE        (TASK_REPORT + 1)
1399 #define TASK_REPORT_MAX         (TASK_REPORT_IDLE << 1)
1400
1401 static inline unsigned int task_state_index(struct task_struct *tsk)
1402 {
1403         unsigned int tsk_state = READ_ONCE(tsk->state);
1404         unsigned int state = (tsk_state | tsk->exit_state) & TASK_REPORT;
1405
1406         BUILD_BUG_ON_NOT_POWER_OF_2(TASK_REPORT_MAX);
1407
1408         if (tsk_state == TASK_IDLE)
1409                 state = TASK_REPORT_IDLE;
1410
1411         return fls(state);
1412 }
1413
1414 static inline char task_index_to_char(unsigned int state)
1415 {
1416         static const char state_char[] = "RSDTtXZPI";
1417
1418         BUILD_BUG_ON(1 + ilog2(TASK_REPORT_MAX) != sizeof(state_char) - 1);
1419
1420         return state_char[state];
1421 }
1422
1423 static inline char task_state_to_char(struct task_struct *tsk)
1424 {
1425         return task_index_to_char(task_state_index(tsk));
1426 }
1427
1428 /**
1429  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1430  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1431  * @tsk: Task structure to be checked.
1432  *
1433  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1434  *
1435  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1436  */
1437 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1438 {
1439         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1440 }
1441
1442 extern struct pid *cad_pid;
1443
1444 /*
1445  * Per process flags
1446  */
1447 #define PF_IDLE                 0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1448 #define PF_EXITING              0x00000004      /* Getting shut down */
1449 #define PF_EXITPIDONE           0x00000008      /* PI exit done on shut down */
1450 #define PF_VCPU                 0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1451 #define PF_WQ_WORKER            0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1452 #define PF_FORKNOEXEC           0x00000040      /* Forked but didn't exec */
1453 #define PF_MCE_PROCESS          0x00000080      /* Process policy on mce errors */
1454 #define PF_SUPERPRIV            0x00000100      /* Used super-user privileges */
1455 #define PF_DUMPCORE             0x00000200      /* Dumped core */
1456 #define PF_SIGNALED             0x00000400      /* Killed by a signal */
1457 #define PF_MEMALLOC             0x00000800      /* Allocating memory */
1458 #define PF_NPROC_EXCEEDED       0x00001000      /* set_user() noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1459 #define PF_USED_MATH            0x00002000      /* If unset the fpu must be initialized before use */
1460 #define PF_USED_ASYNC           0x00004000      /* Used async_schedule*(), used by module init */
1461 #define PF_NOFREEZE             0x00008000      /* This thread should not be frozen */
1462 #define PF_FROZEN               0x00010000      /* Frozen for system suspend */
1463 #define PF_KSWAPD               0x00020000      /* I am kswapd */
1464 #define PF_MEMALLOC_NOFS        0x00040000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOFS */
1465 #define PF_MEMALLOC_NOIO        0x00080000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOIO */
1466 #define PF_LESS_THROTTLE        0x00100000      /* Throttle me less: I clean memory */
1467 #define PF_KTHREAD              0x00200000      /* I am a kernel thread */
1468 #define PF_RANDOMIZE            0x00400000      /* Randomize virtual address space */
1469 #define PF_SWAPWRITE            0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1470 #define PF_MEMSTALL             0x01000000      /* Stalled due to lack of memory */
1471 #define PF_UMH                  0x02000000      /* I'm an Usermodehelper process */
1472 #define PF_NO_SETAFFINITY       0x04000000      /* Userland is not allowed to meddle with cpus_mask */
1473 #define PF_MCE_EARLY            0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1474 #define PF_MEMALLOC_NOCMA       0x10000000      /* All allocation request will have _GFP_MOVABLE cleared */
1475 #define PF_FREEZER_SKIP         0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1476 #define PF_SUSPEND_TASK         0x80000000      /* This thread called freeze_processes() and should not be frozen */
1477
1478 /*
1479  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1480  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1481  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1482  * There is however an exception to this rule during ptrace
1483  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1484  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1485  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1486  * child is not running and in turn not changing child->flags
1487  * at the same time the parent does it.
1488  */
1489 #define clear_stopped_child_used_math(child)    do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1490 #define set_stopped_child_used_math(child)      do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1491 #define clear_used_math()                       clear_stopped_child_used_math(current)
1492 #define set_used_math()                         set_stopped_child_used_math(current)
1493
1494 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1495         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1496
1497 #define conditional_used_math(condition)        conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1498
1499 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1500         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1501
1502 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1503 #define tsk_used_math(p)                        ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1504 #define used_math()                             tsk_used_math(current)
1505
1506 static inline bool is_percpu_thread(void)
1507 {
1508 #ifdef CONFIG_SMP
1509         return (current->flags & PF_NO_SETAFFINITY) &&
1510                 (current->nr_cpus_allowed  == 1);
1511 #else
1512         return true;
1513 #endif
1514 }
1515
1516 /* Per-process atomic flags. */
1517 #define PFA_NO_NEW_PRIVS                0       /* May not gain new privileges. */
1518 #define PFA_SPREAD_PAGE                 1       /* Spread page cache over cpuset */
1519 #define PFA_SPREAD_SLAB                 2       /* Spread some slab caches over cpuset */
1520 #define PFA_SPEC_SSB_DISABLE            3       /* Speculative Store Bypass disabled */
1521 #define PFA_SPEC_SSB_FORCE_DISABLE      4       /* Speculative Store Bypass force disabled*/
1522 #define PFA_SPEC_IB_DISABLE             5       /* Indirect branch speculation restricted */
1523 #define PFA_SPEC_IB_FORCE_DISABLE       6       /* Indirect branch speculation permanently restricted */
1524 #define PFA_SPEC_SSB_NOEXEC             7       /* Speculative Store Bypass clear on execve() */
1525
1526 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1527         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1528         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1529
1530 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1531         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1532         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1533
1534 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1535         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1536         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1537
1538 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1539 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1540
1541 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1542 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1543 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1544
1545 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1546 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1547 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1548
1549 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1550 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1551 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1552
1553 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1554 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1555 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1556
1557 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1558 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1559
1560 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1561 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1562 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1563
1564 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1565 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1566
1567 static inline void
1568 current_restore_flags(unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1569 {
1570         current->flags &= ~flags;
1571         current->flags |= orig_flags & flags;
1572 }
1573
1574 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
1575 extern int task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1576 #ifdef CONFIG_SMP
1577 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1578 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1579 #else
1580 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1581 {
1582 }
1583 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1584 {
1585         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1586                 return -EINVAL;
1587         return 0;
1588 }
1589 #endif
1590
1591 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1592 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1593 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1594
1595 /**
1596  * task_nice - return the nice value of a given task.
1597  * @p: the task in question.
1598  *
1599  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1600  */
1601 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1602 {
1603         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1604 }
1605
1606 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1607 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1608 extern int idle_cpu(int cpu);
1609 extern int available_idle_cpu(int cpu);
1610 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1611 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1612 extern int sched_setattr(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1613 extern int sched_setattr_nocheck(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1614 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1615
1616 /**
1617  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1618  * @p: the task in question.
1619  *
1620  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1621  */
1622 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1623 {
1624         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1625 }
1626
1627 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1628 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1629
1630 void yield(void);
1631
1632 union thread_union {
1633 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ON_STACK
1634         struct task_struct task;
1635 #endif
1636 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1637         struct thread_info thread_info;
1638 #endif
1639         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1640 };
1641
1642 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1643 extern struct thread_info init_thread_info;
1644 #endif
1645
1646 extern unsigned long init_stack[THREAD_SIZE / sizeof(unsigned long)];
1647
1648 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1649 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1650 {
1651         return &task->thread_info;
1652 }
1653 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1654 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1655 #endif
1656
1657 /*
1658  * find a task by one of its numerical ids
1659  *
1660  * find_task_by_pid_ns():
1661  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1662  * find_task_by_vpid():
1663  *      finds a task by its virtual pid
1664  *
1665  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1666  */
1667
1668 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1669 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns);
1670
1671 /*
1672  * find a task by its virtual pid and get the task struct
1673  */
1674 extern struct task_struct *find_get_task_by_vpid(pid_t nr);
1675
1676 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1677 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1678 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1679
1680 #ifdef CONFIG_SMP
1681 extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1682 #else
1683 static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1684 #endif
1685
1686 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1687
1688 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1689 {
1690         __set_task_comm(tsk, from, false);
1691 }
1692
1693 extern char *__get_task_comm(char *to, size_t len, struct task_struct *tsk);
1694 #define get_task_comm(buf, tsk) ({                      \
1695         BUILD_BUG_ON(sizeof(buf) != TASK_COMM_LEN);     \
1696         __get_task_comm(buf, sizeof(buf), tsk);         \
1697 })
1698
1699 #ifdef CONFIG_SMP
1700 void scheduler_ipi(void);
1701 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1702 #else
1703 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1704 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1705 {
1706         return 1;
1707 }
1708 #endif
1709
1710 /*
1711  * Set thread flags in other task's structures.
1712  * See asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available:
1713  */
1714 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1715 {
1716         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1717 }
1718
1719 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1720 {
1721         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1722 }
1723
1724 static inline void update_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag,
1725                                           bool value)
1726 {
1727         update_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag, value);
1728 }
1729
1730 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1731 {
1732         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1733 }
1734
1735 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1736 {
1737         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1738 }
1739
1740 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1741 {
1742         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1743 }
1744
1745 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1746 {
1747         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1748 }
1749
1750 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1751 {
1752         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1753 }
1754
1755 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1756 {
1757         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1758 }
1759
1760 /*
1761  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1762  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1763  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1764  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1765  */
1766 #ifndef CONFIG_PREEMPTION
1767 extern int _cond_resched(void);
1768 #else
1769 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1770 #endif
1771
1772 #define cond_resched() ({                       \
1773         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1774         _cond_resched();                        \
1775 })
1776
1777 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1778
1779 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1780         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1781         __cond_resched_lock(lock);                              \
1782 })
1783
1784 static inline void cond_resched_rcu(void)
1785 {
1786 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1787         rcu_read_unlock();
1788         cond_resched();
1789         rcu_read_lock();
1790 #endif
1791 }
1792
1793 /*
1794  * Does a critical section need to be broken due to another
1795  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPTION,
1796  * but a general need for low latency)
1797  */
1798 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1799 {
1800 #ifdef CONFIG_PREEMPTION
1801         return spin_is_contended(lock);
1802 #else
1803         return 0;
1804 #endif
1805 }
1806
1807 static __always_inline bool need_resched(void)
1808 {
1809         return unlikely(tif_need_resched());
1810 }
1811
1812 /*
1813  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1814  */
1815 #ifdef CONFIG_SMP
1816
1817 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1818 {
1819 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1820         return READ_ONCE(p->cpu);
1821 #else
1822         return READ_ONCE(task_thread_info(p)->cpu);
1823 #endif
1824 }
1825
1826 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1827
1828 #else
1829
1830 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1831 {
1832         return 0;
1833 }
1834
1835 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1836 {
1837 }
1838
1839 #endif /* CONFIG_SMP */
1840
1841 /*
1842  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1843  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1844  *
1845  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1846  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1847  * running or not.
1848  */
1849 #ifndef vcpu_is_preempted
1850 static inline bool vcpu_is_preempted(int cpu)
1851 {
1852         return false;
1853 }
1854 #endif
1855
1856 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1857 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1858
1859 #ifndef TASK_SIZE_OF
1860 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1861 #endif
1862
1863 #ifdef CONFIG_RSEQ
1864
1865 /*
1866  * Map the event mask on the user-space ABI enum rseq_cs_flags
1867  * for direct mask checks.
1868  */
1869 enum rseq_event_mask_bits {
1870         RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_PREEMPT_BIT,
1871         RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT   = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_SIGNAL_BIT,
1872         RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_MIGRATE_BIT,
1873 };
1874
1875 enum rseq_event_mask {
1876         RSEQ_EVENT_PREEMPT      = (1U << RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT),
1877         RSEQ_EVENT_SIGNAL       = (1U << RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT),
1878         RSEQ_EVENT_MIGRATE      = (1U << RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT),
1879 };
1880
1881 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1882 {
1883         if (t->rseq)
1884                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_NOTIFY_RESUME);
1885 }
1886
1887 void __rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *sig, struct pt_regs *regs);
1888
1889 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1890                                              struct pt_regs *regs)
1891 {
1892         if (current->rseq)
1893                 __rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1894 }
1895
1896 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
1897                                        struct pt_regs *regs)
1898 {
1899         preempt_disable();
1900         __set_bit(RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT, &current->rseq_event_mask);
1901         preempt_enable();
1902         rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1903 }
1904
1905 /* rseq_preempt() requires preemption to be disabled. */
1906 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
1907 {
1908         __set_bit(RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT, &t->rseq_event_mask);
1909         rseq_set_notify_resume(t);
1910 }
1911
1912 /* rseq_migrate() requires preemption to be disabled. */
1913 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
1914 {
1915         __set_bit(RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT, &t->rseq_event_mask);
1916         rseq_set_notify_resume(t);
1917 }
1918
1919 /*
1920  * If parent process has a registered restartable sequences area, the
1921  * child inherits. Only applies when forking a process, not a thread.
1922  */
1923 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
1924 {
1925         if (clone_flags & CLONE_THREAD) {
1926                 t->rseq = NULL;
1927                 t->rseq_sig = 0;
1928                 t->rseq_event_mask = 0;
1929         } else {
1930                 t->rseq = current->rseq;
1931                 t->rseq_sig = current->rseq_sig;
1932                 t->rseq_event_mask = current->rseq_event_mask;
1933         }
1934 }
1935
1936 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
1937 {
1938         t->rseq = NULL;
1939         t->rseq_sig = 0;
1940         t->rseq_event_mask = 0;
1941 }
1942
1943 #else
1944
1945 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1946 {
1947 }
1948 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1949                                              struct pt_regs *regs)
1950 {
1951 }
1952 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
1953                                        struct pt_regs *regs)
1954 {
1955 }
1956 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
1957 {
1958 }
1959 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
1960 {
1961 }
1962 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
1963 {
1964 }
1965 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
1966 {
1967 }
1968
1969 #endif
1970
1971 void __exit_umh(struct task_struct *tsk);
1972
1973 static inline void exit_umh(struct task_struct *tsk)
1974 {
1975         if (unlikely(tsk->flags & PF_UMH))
1976                 __exit_umh(tsk);
1977 }
1978
1979 #ifdef CONFIG_DEBUG_RSEQ
1980
1981 void rseq_syscall(struct pt_regs *regs);
1982
1983 #else
1984
1985 static inline void rseq_syscall(struct pt_regs *regs)
1986 {
1987 }
1988
1989 #endif
1990
1991 const struct sched_avg *sched_trace_cfs_rq_avg(struct cfs_rq *cfs_rq);
1992 char *sched_trace_cfs_rq_path(struct cfs_rq *cfs_rq, char *str, int len);
1993 int sched_trace_cfs_rq_cpu(struct cfs_rq *cfs_rq);
1994
1995 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_rt(struct rq *rq);
1996 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_dl(struct rq *rq);
1997 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_irq(struct rq *rq);
1998
1999 int sched_trace_rq_cpu(struct rq *rq);
2000
2001 const struct cpumask *sched_trace_rd_span(struct root_domain *rd);
2002
2003 #endif