Merge branch 'serge-next' into next
[linux-2.6-block.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41
42 #ifdef __KERNEL__
43
44 struct sched_param {
45         int sched_priority;
46 };
47
48 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
49
50 #include <linux/capability.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/timex.h>
55 #include <linux/jiffies.h>
56 #include <linux/rbtree.h>
57 #include <linux/thread_info.h>
58 #include <linux/cpumask.h>
59 #include <linux/errno.h>
60 #include <linux/nodemask.h>
61 #include <linux/mm_types.h>
62
63 #include <asm/system.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/fs_struct.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/proportions.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89 #include <linux/latencytop.h>
90 #include <linux/cred.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct mem_cgroup;
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99
100 /*
101  * List of flags we want to share for kernel threads,
102  * if only because they are not used by them anyway.
103  */
104 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
105
106 /*
107  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
108  * counting. Some notes:
109  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
110  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
111  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
112  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
113  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
114  *    11 bit fractions.
115  */
116 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
117
118 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
119 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
120 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
121 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
122 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
123 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
124
125 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
126         load *= exp; \
127         load += n*(FIXED_1-exp); \
128         load >>= FSHIFT;
129
130 extern unsigned long total_forks;
131 extern int nr_threads;
132 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
133 extern int nr_processes(void);
134 extern unsigned long nr_running(void);
135 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
136 extern unsigned long nr_active(void);
137 extern unsigned long nr_iowait(void);
138
139 struct seq_file;
140 struct cfs_rq;
141 struct task_group;
142 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
143 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
144 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
145 extern void
146 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
147 #else
148 static inline void
149 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
150 {
151 }
152 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
153 {
154 }
155 static inline void
156 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
157 {
158 }
159 #endif
160
161 extern unsigned long long time_sync_thresh;
162
163 /*
164  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
165  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
166  *
167  * We have two separate sets of flags: task->state
168  * is about runnability, while task->exit_state are
169  * about the task exiting. Confusing, but this way
170  * modifying one set can't modify the other one by
171  * mistake.
172  */
173 #define TASK_RUNNING            0
174 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
175 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
176 #define __TASK_STOPPED          4
177 #define __TASK_TRACED           8
178 /* in tsk->exit_state */
179 #define EXIT_ZOMBIE             16
180 #define EXIT_DEAD               32
181 /* in tsk->state again */
182 #define TASK_DEAD               64
183 #define TASK_WAKEKILL           128
184
185 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
186 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
187 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
188 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
189
190 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
191 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
192 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
193
194 /* get_task_state() */
195 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
196                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
197                                  __TASK_TRACED)
198
199 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
200 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
201 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
202                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
203 #define task_contributes_to_load(task)  \
204                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
205
206 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
207         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
208 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
209         set_mb((tsk)->state, (state_value))
210
211 /*
212  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
213  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
214  * actually sleep:
215  *
216  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
217  *      if (do_i_need_to_sleep())
218  *              schedule();
219  *
220  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
221  */
222 #define __set_current_state(state_value)                        \
223         do { current->state = (state_value); } while (0)
224 #define set_current_state(state_value)          \
225         set_mb(current->state, (state_value))
226
227 /* Task command name length */
228 #define TASK_COMM_LEN 16
229
230 #include <linux/spinlock.h>
231
232 /*
233  * This serializes "schedule()" and also protects
234  * the run-queue from deletions/modifications (but
235  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
236  * a separate lock).
237  */
238 extern rwlock_t tasklist_lock;
239 extern spinlock_t mmlist_lock;
240
241 struct task_struct;
242
243 extern void sched_init(void);
244 extern void sched_init_smp(void);
245 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
246 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
247 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
248
249 extern int runqueue_is_locked(void);
250 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
251
252 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
253 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
254 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
255 #else
256 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
257 {
258         return 0;
259 }
260 #endif
261
262 extern unsigned long rt_needs_cpu(int cpu);
263
264 /*
265  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
266  */
267 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
268
269 static inline void show_state(void)
270 {
271         show_state_filter(0);
272 }
273
274 extern void show_regs(struct pt_regs *);
275
276 /*
277  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
278  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
279  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
280  */
281 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
282
283 void io_schedule(void);
284 long io_schedule_timeout(long timeout);
285
286 extern void cpu_init (void);
287 extern void trap_init(void);
288 extern void account_process_tick(struct task_struct *task, int user);
289 extern void update_process_times(int user);
290 extern void scheduler_tick(void);
291
292 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
293
294 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
295 extern void softlockup_tick(void);
296 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
297 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
298 extern unsigned int  softlockup_panic;
299 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
300 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
301 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
302 extern int softlockup_thresh;
303 #else
304 static inline void softlockup_tick(void)
305 {
306 }
307 static inline void spawn_softlockup_task(void)
308 {
309 }
310 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
314 {
315 }
316 #endif
317
318
319 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
320 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
321
322 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
323 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
324
325 /* Is this address in the __sched functions? */
326 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
327
328 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
329 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
330 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
331 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
332 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
333 asmlinkage void schedule(void);
334
335 struct nsproxy;
336 struct user_namespace;
337
338 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
339 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
340
341 extern int sysctl_max_map_count;
342
343 #include <linux/aio.h>
344
345 extern unsigned long
346 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
347                        unsigned long, unsigned long);
348 extern unsigned long
349 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
350                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
351                           unsigned long flags);
352 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
353 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
354
355 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
356 /*
357  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
358  * so must be incremented atomically.
359  */
360 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
361 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
362 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
363 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
364 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
365
366 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
367 /*
368  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
369  * so can be incremented directly.
370  */
371 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
372 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
373 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
374 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
375 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
376
377 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
378
379 #define get_mm_rss(mm)                                  \
380         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
381 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
382         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
383         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
384                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
385 } while (0)
386 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
387         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
388                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
389 } while (0)
390
391 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
392 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
393
394 /* mm flags */
395 /* dumpable bits */
396 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
397 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
398 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
399
400 /* coredump filter bits */
401 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
402 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
403 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
404 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
405 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
406 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
407 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
408 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
409 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
410 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
411         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
412 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
413         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
414          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
415
416 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
417 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
418 #else
419 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
420 #endif
421
422 struct sighand_struct {
423         atomic_t                count;
424         struct k_sigaction      action[_NSIG];
425         spinlock_t              siglock;
426         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
427 };
428
429 struct pacct_struct {
430         int                     ac_flag;
431         long                    ac_exitcode;
432         unsigned long           ac_mem;
433         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
434         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
435 };
436
437 /**
438  * struct task_cputime - collected CPU time counts
439  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
440  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
441  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
442  *
443  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
444  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
445  * CPU time want to group these counts together and treat all three
446  * of them in parallel.
447  */
448 struct task_cputime {
449         cputime_t utime;
450         cputime_t stime;
451         unsigned long long sum_exec_runtime;
452 };
453 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
454 #define prof_exp        stime
455 #define virt_exp        utime
456 #define sched_exp       sum_exec_runtime
457
458 /**
459  * struct thread_group_cputime - thread group interval timer counts
460  * @totals:             thread group interval timers; substructure for
461  *                      uniprocessor kernel, per-cpu for SMP kernel.
462  *
463  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
464  * used for thread group CPU clock calculations.
465  */
466 struct thread_group_cputime {
467         struct task_cputime *totals;
468 };
469
470 /*
471  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
472  * locking, because a shared signal_struct always
473  * implies a shared sighand_struct, so locking
474  * sighand_struct is always a proper superset of
475  * the locking of signal_struct.
476  */
477 struct signal_struct {
478         atomic_t                count;
479         atomic_t                live;
480
481         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
482
483         /* current thread group signal load-balancing target: */
484         struct task_struct      *curr_target;
485
486         /* shared signal handling: */
487         struct sigpending       shared_pending;
488
489         /* thread group exit support */
490         int                     group_exit_code;
491         /* overloaded:
492          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
493          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
494          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
495          */
496         int                     notify_count;
497         struct task_struct      *group_exit_task;
498
499         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
500         int                     group_stop_count;
501         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
502
503         /* POSIX.1b Interval Timers */
504         struct list_head posix_timers;
505
506         /* ITIMER_REAL timer for the process */
507         struct hrtimer real_timer;
508         struct pid *leader_pid;
509         ktime_t it_real_incr;
510
511         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
512         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
513         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
514
515         /*
516          * Thread group totals for process CPU clocks.
517          * See thread_group_cputime(), et al, for details.
518          */
519         struct thread_group_cputime cputime;
520
521         /* Earliest-expiration cache. */
522         struct task_cputime cputime_expires;
523
524         struct list_head cpu_timers[3];
525
526         /* job control IDs */
527
528         /*
529          * pgrp and session fields are deprecated.
530          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
531          */
532
533         union {
534                 pid_t pgrp __deprecated;
535                 pid_t __pgrp;
536         };
537
538         struct pid *tty_old_pgrp;
539
540         union {
541                 pid_t session __deprecated;
542                 pid_t __session;
543         };
544
545         /* boolean value for session group leader */
546         int leader;
547
548         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
549
550         /*
551          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
552          * and for reaped dead child processes forked by this group.
553          * Live threads maintain their own counters and add to these
554          * in __exit_signal, except for the group leader.
555          */
556         cputime_t cutime, cstime;
557         cputime_t gtime;
558         cputime_t cgtime;
559         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
560         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
561         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
562         struct task_io_accounting ioac;
563
564         /*
565          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
566          * because there is no reader checking a limit that actually needs
567          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
568          * alone is a single word that can safely be read normally.
569          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
570          * protect this instead of the siglock, because they really
571          * have no need to disable irqs.
572          */
573         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
574
575 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
576         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
577 #endif
578 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
579         struct taskstats *stats;
580 #endif
581 #ifdef CONFIG_AUDIT
582         unsigned audit_tty;
583         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
584 #endif
585 };
586
587 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
588 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
589 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
590 #endif
591
592 /*
593  * Bits in flags field of signal_struct.
594  */
595 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
596 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
597 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
598 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
599 /*
600  * Pending notifications to parent.
601  */
602 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
603 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
604 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
605
606 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
607
608 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
609 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
610 {
611         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
612                 (sig->group_exit_task != NULL);
613 }
614
615 /*
616  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
617  */
618 struct user_struct {
619         atomic_t __count;       /* reference count */
620         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
621         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
622         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
623 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
624         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
625         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
626 #endif
627 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
628         /* protected by mq_lock */
629         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
630 #endif
631         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
632
633 #ifdef CONFIG_KEYS
634         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
635         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
636 #endif
637
638         /* Hash table maintenance information */
639         struct hlist_node uidhash_node;
640         uid_t uid;
641         struct user_namespace *user_ns;
642
643 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
644         struct task_group *tg;
645 #ifdef CONFIG_SYSFS
646         struct kobject kobj;
647         struct work_struct work;
648 #endif
649 #endif
650 };
651
652 extern int uids_sysfs_init(void);
653
654 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
655
656 extern struct user_struct root_user;
657 #define INIT_USER (&root_user)
658
659
660 struct backing_dev_info;
661 struct reclaim_state;
662
663 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
664 struct sched_info {
665         /* cumulative counters */
666         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
667         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
668                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
669
670         /* timestamps */
671         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
672                            last_queued; /* when we were last queued to run */
673 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
674         /* BKL stats */
675         unsigned int bkl_count;
676 #endif
677 };
678 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
679
680 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
681 struct task_delay_info {
682         spinlock_t      lock;
683         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
684
685         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
686          *
687          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
688          * u64 XXX_delay;
689          * u32 XXX_count;
690          *
691          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
692          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
693          */
694
695         /*
696          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
697          * associated with the operation is added to XXX_delay.
698          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
699          */
700         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
701         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
702         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
703         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
704                                 /* io operations performed */
705         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
706                                 /* io operations performed */
707
708         struct timespec freepages_start, freepages_end;
709         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
710         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
711 };
712 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
713
714 static inline int sched_info_on(void)
715 {
716 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
717         return 1;
718 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
719         extern int delayacct_on;
720         return delayacct_on;
721 #else
722         return 0;
723 #endif
724 }
725
726 enum cpu_idle_type {
727         CPU_IDLE,
728         CPU_NOT_IDLE,
729         CPU_NEWLY_IDLE,
730         CPU_MAX_IDLE_TYPES
731 };
732
733 /*
734  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
735  */
736
737 /*
738  * Increase resolution of nice-level calculations:
739  */
740 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
741 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
742
743 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
744
745 #ifdef CONFIG_SMP
746 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
747 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
748 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
749 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
750 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
751 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
752 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
753 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
754 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
755 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
756 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
757 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
758
759 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
760         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
761
762 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
763         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
764          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
765
766 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
767                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
768
769
770 struct sched_group {
771         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
772         cpumask_t cpumask;
773
774         /*
775          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
776          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
777          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
778          */
779         unsigned int __cpu_power;
780         /*
781          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
782          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
783          */
784         u32 reciprocal_cpu_power;
785 };
786
787 enum sched_domain_level {
788         SD_LV_NONE = 0,
789         SD_LV_SIBLING,
790         SD_LV_MC,
791         SD_LV_CPU,
792         SD_LV_NODE,
793         SD_LV_ALLNODES,
794         SD_LV_MAX
795 };
796
797 struct sched_domain_attr {
798         int relax_domain_level;
799 };
800
801 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
802         .relax_domain_level = -1,                       \
803 }
804
805 struct sched_domain {
806         /* These fields must be setup */
807         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
808         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
809         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
810         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
811         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
812         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
813         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
814         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
815         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
816         unsigned int busy_idx;
817         unsigned int idle_idx;
818         unsigned int newidle_idx;
819         unsigned int wake_idx;
820         unsigned int forkexec_idx;
821         int flags;                      /* See SD_* */
822         enum sched_domain_level level;
823
824         /* Runtime fields. */
825         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
826         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
827         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
828
829         u64 last_update;
830
831 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
832         /* load_balance() stats */
833         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
838         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
840         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
841
842         /* Active load balancing */
843         unsigned int alb_count;
844         unsigned int alb_failed;
845         unsigned int alb_pushed;
846
847         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
848         unsigned int sbe_count;
849         unsigned int sbe_balanced;
850         unsigned int sbe_pushed;
851
852         /* SD_BALANCE_FORK stats */
853         unsigned int sbf_count;
854         unsigned int sbf_balanced;
855         unsigned int sbf_pushed;
856
857         /* try_to_wake_up() stats */
858         unsigned int ttwu_wake_remote;
859         unsigned int ttwu_move_affine;
860         unsigned int ttwu_move_balance;
861 #endif
862 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
863         char *name;
864 #endif
865 };
866
867 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new,
868                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
869 extern int arch_reinit_sched_domains(void);
870
871 #else /* CONFIG_SMP */
872
873 struct sched_domain_attr;
874
875 static inline void
876 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_t *doms_new,
877                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
878 {
879 }
880 #endif  /* !CONFIG_SMP */
881
882 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
883
884
885 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
886 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
887 #else
888 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
889 #endif
890
891 struct audit_context;           /* See audit.c */
892 struct mempolicy;
893 struct pipe_inode_info;
894 struct uts_namespace;
895
896 struct rq;
897 struct sched_domain;
898
899 struct sched_class {
900         const struct sched_class *next;
901
902         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
903         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
904         void (*yield_task) (struct rq *rq);
905
906         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
907
908         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
909         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
910
911 #ifdef CONFIG_SMP
912         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
913
914         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
915                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
916                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
917                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
918
919         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
920                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
921                               enum cpu_idle_type idle);
922         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
923         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
924         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
925
926         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
927                                  const cpumask_t *newmask);
928
929         void (*rq_online)(struct rq *rq);
930         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
931 #endif
932
933         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
934         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
935         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
936
937         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
938                                int running);
939         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
940                              int running);
941         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
942                              int oldprio, int running);
943
944 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
945         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
946 #endif
947 };
948
949 struct load_weight {
950         unsigned long weight, inv_weight;
951 };
952
953 /*
954  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
955  *
956  * Current field usage histogram:
957  *
958  *     4 se->block_start
959  *     4 se->run_node
960  *     4 se->sleep_start
961  *     6 se->load.weight
962  */
963 struct sched_entity {
964         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
965         struct rb_node          run_node;
966         struct list_head        group_node;
967         unsigned int            on_rq;
968
969         u64                     exec_start;
970         u64                     sum_exec_runtime;
971         u64                     vruntime;
972         u64                     prev_sum_exec_runtime;
973
974         u64                     last_wakeup;
975         u64                     avg_overlap;
976
977 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
978         u64                     wait_start;
979         u64                     wait_max;
980         u64                     wait_count;
981         u64                     wait_sum;
982
983         u64                     sleep_start;
984         u64                     sleep_max;
985         s64                     sum_sleep_runtime;
986
987         u64                     block_start;
988         u64                     block_max;
989         u64                     exec_max;
990         u64                     slice_max;
991
992         u64                     nr_migrations;
993         u64                     nr_migrations_cold;
994         u64                     nr_failed_migrations_affine;
995         u64                     nr_failed_migrations_running;
996         u64                     nr_failed_migrations_hot;
997         u64                     nr_forced_migrations;
998         u64                     nr_forced2_migrations;
999
1000         u64                     nr_wakeups;
1001         u64                     nr_wakeups_sync;
1002         u64                     nr_wakeups_migrate;
1003         u64                     nr_wakeups_local;
1004         u64                     nr_wakeups_remote;
1005         u64                     nr_wakeups_affine;
1006         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1007         u64                     nr_wakeups_passive;
1008         u64                     nr_wakeups_idle;
1009 #endif
1010
1011 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1012         struct sched_entity     *parent;
1013         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1014         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1015         /* rq "owned" by this entity/group: */
1016         struct cfs_rq           *my_q;
1017 #endif
1018 };
1019
1020 struct sched_rt_entity {
1021         struct list_head run_list;
1022         unsigned long timeout;
1023         unsigned int time_slice;
1024         int nr_cpus_allowed;
1025
1026         struct sched_rt_entity *back;
1027 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1028         struct sched_rt_entity  *parent;
1029         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1030         struct rt_rq            *rt_rq;
1031         /* rq "owned" by this entity/group: */
1032         struct rt_rq            *my_q;
1033 #endif
1034 };
1035
1036 struct task_struct {
1037         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1038         void *stack;
1039         atomic_t usage;
1040         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1041         unsigned int ptrace;
1042
1043         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1044
1045 #ifdef CONFIG_SMP
1046 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1047         int oncpu;
1048 #endif
1049 #endif
1050
1051         int prio, static_prio, normal_prio;
1052         unsigned int rt_priority;
1053         const struct sched_class *sched_class;
1054         struct sched_entity se;
1055         struct sched_rt_entity rt;
1056
1057 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1058         /* list of struct preempt_notifier: */
1059         struct hlist_head preempt_notifiers;
1060 #endif
1061
1062         /*
1063          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1064          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1065          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1066          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1067          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1068          * a short time
1069          */
1070         unsigned char fpu_counter;
1071         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1072 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1073         unsigned int btrace_seq;
1074 #endif
1075
1076         unsigned int policy;
1077         cpumask_t cpus_allowed;
1078
1079 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1080         int rcu_read_lock_nesting;
1081         int rcu_flipctr_idx;
1082 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1083
1084 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1085         struct sched_info sched_info;
1086 #endif
1087
1088         struct list_head tasks;
1089
1090         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1091
1092 /* task state */
1093         struct linux_binfmt *binfmt;
1094         int exit_state;
1095         int exit_code, exit_signal;
1096         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1097         /* ??? */
1098         unsigned int personality;
1099         unsigned did_exec:1;
1100         pid_t pid;
1101         pid_t tgid;
1102
1103 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1104         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1105         unsigned long stack_canary;
1106 #endif
1107         /* 
1108          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1109          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1110          * p->real_parent->pid)
1111          */
1112         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1113         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1114         /*
1115          * children/sibling forms the list of my natural children
1116          */
1117         struct list_head children;      /* list of my children */
1118         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1119         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1120
1121         /*
1122          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1123          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1124          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1125          */
1126         struct list_head ptraced;
1127         struct list_head ptrace_entry;
1128
1129         /* PID/PID hash table linkage. */
1130         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1131         struct list_head thread_group;
1132
1133         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1134         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1135         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1136
1137         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1138         cputime_t gtime;
1139         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1140         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1141         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1142         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1143 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1144         unsigned long min_flt, maj_flt;
1145
1146         struct task_cputime cputime_expires;
1147         struct list_head cpu_timers[3];
1148
1149 /* process credentials */
1150         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1151                                          * credentials (COW) */
1152         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1153                                          * credentials (COW) */
1154         struct mutex cred_exec_mutex;   /* execve vs ptrace cred calculation mutex */
1155
1156         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1157                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1158                                        it with task_lock())
1159                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1160 /* file system info */
1161         int link_count, total_link_count;
1162 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1163 /* ipc stuff */
1164         struct sysv_sem sysvsem;
1165 #endif
1166 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1167 /* hung task detection */
1168         unsigned long last_switch_timestamp;
1169         unsigned long last_switch_count;
1170 #endif
1171 /* CPU-specific state of this task */
1172         struct thread_struct thread;
1173 /* filesystem information */
1174         struct fs_struct *fs;
1175 /* open file information */
1176         struct files_struct *files;
1177 /* namespaces */
1178         struct nsproxy *nsproxy;
1179 /* signal handlers */
1180         struct signal_struct *signal;
1181         struct sighand_struct *sighand;
1182
1183         sigset_t blocked, real_blocked;
1184         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1185         struct sigpending pending;
1186
1187         unsigned long sas_ss_sp;
1188         size_t sas_ss_size;
1189         int (*notifier)(void *priv);
1190         void *notifier_data;
1191         sigset_t *notifier_mask;
1192         struct audit_context *audit_context;
1193 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1194         uid_t loginuid;
1195         unsigned int sessionid;
1196 #endif
1197         seccomp_t seccomp;
1198
1199 /* Thread group tracking */
1200         u32 parent_exec_id;
1201         u32 self_exec_id;
1202 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1203         spinlock_t alloc_lock;
1204
1205         /* Protection of the PI data structures: */
1206         spinlock_t pi_lock;
1207
1208 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1209         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1210         struct plist_head pi_waiters;
1211         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1212         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1213 #endif
1214
1215 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1216         /* mutex deadlock detection */
1217         struct mutex_waiter *blocked_on;
1218 #endif
1219 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1220         unsigned int irq_events;
1221         int hardirqs_enabled;
1222         unsigned long hardirq_enable_ip;
1223         unsigned int hardirq_enable_event;
1224         unsigned long hardirq_disable_ip;
1225         unsigned int hardirq_disable_event;
1226         int softirqs_enabled;
1227         unsigned long softirq_disable_ip;
1228         unsigned int softirq_disable_event;
1229         unsigned long softirq_enable_ip;
1230         unsigned int softirq_enable_event;
1231         int hardirq_context;
1232         int softirq_context;
1233 #endif
1234 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1235 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1236         u64 curr_chain_key;
1237         int lockdep_depth;
1238         unsigned int lockdep_recursion;
1239         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1240 #endif
1241
1242 /* journalling filesystem info */
1243         void *journal_info;
1244
1245 /* stacked block device info */
1246         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1247
1248 /* VM state */
1249         struct reclaim_state *reclaim_state;
1250
1251         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1252
1253         struct io_context *io_context;
1254
1255         unsigned long ptrace_message;
1256         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1257         struct task_io_accounting ioac;
1258 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1259         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1260         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1261         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1262 #endif
1263 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1264         nodemask_t mems_allowed;
1265         int cpuset_mems_generation;
1266         int cpuset_mem_spread_rotor;
1267 #endif
1268 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1269         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1270         struct css_set *cgroups;
1271         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1272         struct list_head cg_list;
1273 #endif
1274 #ifdef CONFIG_FUTEX
1275         struct robust_list_head __user *robust_list;
1276 #ifdef CONFIG_COMPAT
1277         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1278 #endif
1279         struct list_head pi_state_list;
1280         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1281 #endif
1282 #ifdef CONFIG_NUMA
1283         struct mempolicy *mempolicy;
1284         short il_next;
1285 #endif
1286         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1287         struct rcu_head rcu;
1288
1289         /*
1290          * cache last used pipe for splice
1291          */
1292         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1293 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1294         struct task_delay_info *delays;
1295 #endif
1296 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1297         int make_it_fail;
1298 #endif
1299         struct prop_local_single dirties;
1300 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1301         int latency_record_count;
1302         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1303 #endif
1304         /*
1305          * time slack values; these are used to round up poll() and
1306          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1307          */
1308         unsigned long timer_slack_ns;
1309         unsigned long default_timer_slack_ns;
1310
1311         struct list_head        *scm_work_list;
1312 };
1313
1314 /*
1315  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1316  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1317  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1318  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1319  *
1320  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1321  * RT priority to be separate from the value exported to
1322  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1323  * priority to a value higher than any user task. Note:
1324  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1325  */
1326
1327 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1328 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1329
1330 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1331 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1332
1333 static inline int rt_prio(int prio)
1334 {
1335         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1336                 return 1;
1337         return 0;
1338 }
1339
1340 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1341 {
1342         return rt_prio(p->prio);
1343 }
1344
1345 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1346 {
1347         tsk->signal->__session = session;
1348 }
1349
1350 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1351 {
1352         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1353 }
1354
1355 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1356 {
1357         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1358 }
1359
1360 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1361 {
1362         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1363 }
1364
1365 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1366 {
1367         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1368 }
1369
1370 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1371 {
1372         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1373 }
1374
1375 struct pid_namespace;
1376
1377 /*
1378  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1379  * from various namespaces
1380  *
1381  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1382  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1383  *                     current.
1384  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1385  *
1386  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1387  *
1388  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1389  */
1390
1391 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1392 {
1393         return tsk->pid;
1394 }
1395
1396 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1397
1398 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1399 {
1400         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1401 }
1402
1403
1404 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1405 {
1406         return tsk->tgid;
1407 }
1408
1409 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1410
1411 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1412 {
1413         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1414 }
1415
1416
1417 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1418 {
1419         return tsk->signal->__pgrp;
1420 }
1421
1422 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1423
1424 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1425 {
1426         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1427 }
1428
1429
1430 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1431 {
1432         return tsk->signal->__session;
1433 }
1434
1435 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1436
1437 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1438 {
1439         return pid_vnr(task_session(tsk));
1440 }
1441
1442
1443 /**
1444  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1445  * @p: Task structure to be checked.
1446  *
1447  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1448  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1449  * can be stale and must not be dereferenced.
1450  */
1451 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1452 {
1453         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1454 }
1455
1456 /**
1457  * is_global_init - check if a task structure is init
1458  * @tsk: Task structure to be checked.
1459  *
1460  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1461  */
1462 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1463 {
1464         return tsk->pid == 1;
1465 }
1466
1467 /*
1468  * is_container_init:
1469  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1470  */
1471 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1472
1473 extern struct pid *cad_pid;
1474
1475 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1476 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1477
1478 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1479
1480 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1481 {
1482         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1483                 __put_task_struct(t);
1484 }
1485
1486 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1487 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1488 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1489
1490 /*
1491  * Per process flags
1492  */
1493 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1494                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1495 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1496 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1497 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1498 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1499 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1500 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1501 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1502 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1503 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1504 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1505 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1506 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1507 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1508 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1509 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1510 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1511 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1512 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1513 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1514 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1515 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1516 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1517 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1518 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1519 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1520 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1521 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1522
1523 /*
1524  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1525  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1526  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1527  * There is however an exception to this rule during ptrace
1528  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1529  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1530  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1531  * child is not running and in turn not changing child->flags
1532  * at the same time the parent does it.
1533  */
1534 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1535 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1536 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1537 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1538 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1539         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1540 #define conditional_used_math(condition) \
1541         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1542 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1543         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1544 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1545 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1546 #define used_math() tsk_used_math(current)
1547
1548 #ifdef CONFIG_SMP
1549 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1550                                 const cpumask_t *new_mask);
1551 #else
1552 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1553                                        const cpumask_t *new_mask)
1554 {
1555         if (!cpu_isset(0, *new_mask))
1556                 return -EINVAL;
1557         return 0;
1558 }
1559 #endif
1560 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1561 {
1562         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1563 }
1564
1565 extern unsigned long long sched_clock(void);
1566
1567 extern void sched_clock_init(void);
1568 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1569
1570 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1571 static inline void sched_clock_tick(void)
1572 {
1573 }
1574
1575 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1576 {
1577 }
1578
1579 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1580 {
1581 }
1582 #else
1583 extern void sched_clock_tick(void);
1584 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1585 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1586 #endif
1587
1588 /*
1589  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1590  * clock constructed from sched_clock():
1591  */
1592 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1593
1594 extern unsigned long long
1595 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1596 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1597
1598 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1599 #ifdef CONFIG_SMP
1600 extern void sched_exec(void);
1601 #else
1602 #define sched_exec()   {}
1603 #endif
1604
1605 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1606 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1607
1608 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1609 extern void idle_task_exit(void);
1610 #else
1611 static inline void idle_task_exit(void) {}
1612 #endif
1613
1614 extern void sched_idle_next(void);
1615
1616 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1617 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1618 #else
1619 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1620 #endif
1621
1622 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1623 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1624 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1625 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1626 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1627 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1628 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1629 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1630 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1631 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1632
1633 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1634                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1635                 loff_t *ppos);
1636 #endif
1637 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1638 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1639
1640 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1641                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1642                 loff_t *ppos);
1643
1644 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1645
1646 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1647 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1648 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1649 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1650 #else
1651 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1652 {
1653         return p->normal_prio;
1654 }
1655 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1656 #endif
1657
1658 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1659 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1660 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1661 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1662 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1663 extern int idle_cpu(int cpu);
1664 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1665 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1666                                       struct sched_param *);
1667 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1668 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1669 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1670
1671 void yield(void);
1672
1673 /*
1674  * The default (Linux) execution domain.
1675  */
1676 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1677
1678 union thread_union {
1679         struct thread_info thread_info;
1680         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1681 };
1682
1683 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1684 static inline int kstack_end(void *addr)
1685 {
1686         /* Reliable end of stack detection:
1687          * Some APM bios versions misalign the stack
1688          */
1689         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1690 }
1691 #endif
1692
1693 extern union thread_union init_thread_union;
1694 extern struct task_struct init_task;
1695
1696 extern struct   mm_struct init_mm;
1697
1698 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1699
1700 /*
1701  * find a task by one of its numerical ids
1702  *
1703  * find_task_by_pid_type_ns():
1704  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1705  *      type and namespace specified
1706  * find_task_by_pid_ns():
1707  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1708  * find_task_by_vpid():
1709  *      finds a task by its virtual pid
1710  *
1711  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1712  */
1713
1714 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1715                 struct pid_namespace *ns);
1716
1717 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1718 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1719                 struct pid_namespace *ns);
1720
1721 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1722
1723 /* per-UID process charging. */
1724 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1725 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1726 {
1727         atomic_inc(&u->__count);
1728         return u;
1729 }
1730 extern void free_uid(struct user_struct *);
1731 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1732
1733 #include <asm/current.h>
1734
1735 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1736
1737 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1738 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1739 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1740                                 unsigned long clone_flags);
1741 #ifdef CONFIG_SMP
1742  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1743 #else
1744  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1745 #endif
1746 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1747 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1748
1749 extern void proc_caches_init(void);
1750 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1751 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1752 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1753 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1754
1755 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1756 {
1757         unsigned long flags;
1758         int ret;
1759
1760         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1761         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1762         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1763
1764         return ret;
1765 }       
1766
1767 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1768                               sigset_t *mask);
1769 extern void unblock_all_signals(void);
1770 extern void release_task(struct task_struct * p);
1771 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1772 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1773 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1774 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1775 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1776 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1777 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1778 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1779 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1780 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1781 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1782 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1783 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1784 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1785 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1786 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1787 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1788 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1789 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1790
1791 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1792 {
1793         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1794 }
1795
1796 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1797 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1798 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1799 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1800
1801 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1802 {
1803         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1804 }
1805
1806 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1807
1808 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1809 {
1810         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1811 }
1812
1813 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1814 {
1815         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1816                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1817 }
1818
1819 /*
1820  * Routines for handling mm_structs
1821  */
1822 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1823
1824 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1825 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1826 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1827 {
1828         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1829                 __mmdrop(mm);
1830 }
1831
1832 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1833 extern void mmput(struct mm_struct *);
1834 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1835 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1836 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1837 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1838 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1839 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1840
1841 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1842 extern void flush_thread(void);
1843 extern void exit_thread(void);
1844
1845 extern void exit_files(struct task_struct *);
1846 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1847 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1848
1849 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1850 extern void flush_itimer_signals(void);
1851
1852 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1853
1854 extern void daemonize(const char *, ...);
1855 extern int allow_signal(int);
1856 extern int disallow_signal(int);
1857
1858 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1859 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1860 struct task_struct *fork_idle(int);
1861
1862 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1863 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1864
1865 #ifdef CONFIG_SMP
1866 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1867 #else
1868 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1869                                                long match_state)
1870 {
1871         return 1;
1872 }
1873 #endif
1874
1875 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1876
1877 #define for_each_process(p) \
1878         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1879
1880 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
1881
1882 /*
1883  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1884  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1885  */
1886 #define do_each_thread(g, t) \
1887         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1888
1889 #define while_each_thread(g, t) \
1890         while ((t = next_thread(t)) != g)
1891
1892 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1893 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1894
1895 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1896  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1897  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1898  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1899  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1900  */
1901 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1902 {
1903         return p->pid == p->tgid;
1904 }
1905
1906 static inline
1907 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
1908 {
1909         return p1->tgid == p2->tgid;
1910 }
1911
1912 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1913 {
1914         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1915                           struct task_struct, thread_group);
1916 }
1917
1918 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1919 {
1920         return list_empty(&p->thread_group);
1921 }
1922
1923 #define delay_group_leader(p) \
1924                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1925
1926 /*
1927  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1928  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1929  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
1930  * ->cgroup.subsys[].
1931  *
1932  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1933  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1934  * neither inside nor outside.
1935  */
1936 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1937 {
1938         spin_lock(&p->alloc_lock);
1939 }
1940
1941 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1942 {
1943         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1944 }
1945
1946 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1947                                                         unsigned long *flags);
1948
1949 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1950                                                 unsigned long *flags)
1951 {
1952         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1953 }
1954
1955 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1956
1957 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1958 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1959
1960 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1961 {
1962         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1963         task_thread_info(p)->task = p;
1964 }
1965
1966 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1967 {
1968         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1969 }
1970
1971 #endif
1972
1973 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
1974 {
1975         void *stack = task_stack_page(current);
1976
1977         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
1978 }
1979
1980 extern void thread_info_cache_init(void);
1981
1982 /* set thread flags in other task's structures
1983  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1984  */
1985 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1986 {
1987         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1988 }
1989
1990 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1991 {
1992         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1993 }
1994
1995 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1996 {
1997         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1998 }
1999
2000 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2001 {
2002         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2003 }
2004
2005 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2006 {
2007         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2008 }
2009
2010 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2011 {
2012         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2013 }
2014
2015 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2016 {
2017         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2018 }
2019
2020 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2021 {
2022         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2023 }
2024
2025 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2026 {
2027         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2028 }
2029
2030 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2031
2032 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2033 {
2034         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2035 }
2036
2037 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2038 {
2039         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2040                 return 0;
2041         if (!signal_pending(p))
2042                 return 0;
2043
2044         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2045 }
2046
2047 static inline int need_resched(void)
2048 {
2049         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2050 }
2051
2052 /*
2053  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2054  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2055  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2056  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2057  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2058  */
2059 extern int _cond_resched(void);
2060 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2061 static inline int cond_resched(void)
2062 {
2063         return 0;
2064 }
2065 #else
2066 static inline int cond_resched(void)
2067 {
2068         return _cond_resched();
2069 }
2070 #endif
2071 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2072 extern int cond_resched_softirq(void);
2073 static inline int cond_resched_bkl(void)
2074 {
2075         return _cond_resched();
2076 }
2077
2078 /*
2079  * Does a critical section need to be broken due to another
2080  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2081  * but a general need for low latency)
2082  */
2083 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2084 {
2085 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2086         return spin_is_contended(lock);
2087 #else
2088         return 0;
2089 #endif
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Thread group CPU time accounting.
2094  */
2095
2096 extern int thread_group_cputime_alloc(struct task_struct *);
2097 extern void thread_group_cputime(struct task_struct *, struct task_cputime *);
2098
2099 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2100 {
2101         sig->cputime.totals = NULL;
2102 }
2103
2104 static inline int thread_group_cputime_clone_thread(struct task_struct *curr)
2105 {
2106         if (curr->signal->cputime.totals)
2107                 return 0;
2108         return thread_group_cputime_alloc(curr);
2109 }
2110
2111 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2112 {
2113         free_percpu(sig->cputime.totals);
2114 }
2115
2116 /*
2117  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2118  * Wake the task if so.
2119  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2120  * callers must hold sighand->siglock.
2121  */
2122 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2123 extern void recalc_sigpending(void);
2124
2125 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2126
2127 /*
2128  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2129  */
2130 #ifdef CONFIG_SMP
2131
2132 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2133 {
2134         return task_thread_info(p)->cpu;
2135 }
2136
2137 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2138
2139 #else
2140
2141 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2142 {
2143         return 0;
2144 }
2145
2146 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2147 {
2148 }
2149
2150 #endif /* CONFIG_SMP */
2151
2152 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2153
2154 #ifdef CONFIG_TRACING
2155 extern void
2156 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2157                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2158 #else
2159 static inline void
2160 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2161                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2162 {
2163 }
2164 #endif
2165
2166 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const cpumask_t *new_mask);
2167 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
2168
2169 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
2170
2171 extern void normalize_rt_tasks(void);
2172
2173 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2174
2175 extern struct task_group init_task_group;
2176 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2177 extern struct task_group root_task_group;
2178 #endif
2179
2180 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2181 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2182 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2183 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2184 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2185 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2186 #endif
2187 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2188 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2189                                       long rt_runtime_us);
2190 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2191 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2192                                       long rt_period_us);
2193 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2194 #endif
2195 #endif
2196
2197 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2198 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2199 {
2200         tsk->ioac.rchar += amt;
2201 }
2202
2203 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2204 {
2205         tsk->ioac.wchar += amt;
2206 }
2207
2208 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2209 {
2210         tsk->ioac.syscr++;
2211 }
2212
2213 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2214 {
2215         tsk->ioac.syscw++;
2216 }
2217 #else
2218 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2219 {
2220 }
2221
2222 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2223 {
2224 }
2225
2226 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2227 {
2228 }
2229
2230 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2231 {
2232 }
2233 #endif
2234
2235 #ifndef TASK_SIZE_OF
2236 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2237 #endif
2238
2239 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2240 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2241 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2242 #else
2243 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2244 {
2245 }
2246
2247 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2248 {
2249 }
2250 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2251
2252 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2253
2254 #endif /* __KERNEL__ */
2255
2256 #endif