sched: Fix domain iteration
[linux-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 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/rculist.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92 #include <linux/llist.h>
93 #include <linux/uidgid.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148 extern void update_cpu_load_nohz(void);
149
150 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
151
152 struct seq_file;
153 struct cfs_rq;
154 struct task_group;
155 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
156 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
157 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
158 extern void
159 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
160 #else
161 static inline void
162 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
163 {
164 }
165 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
166 {
167 }
168 static inline void
169 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
170 {
171 }
172 #endif
173
174 /*
175  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
176  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
177  *
178  * We have two separate sets of flags: task->state
179  * is about runnability, while task->exit_state are
180  * about the task exiting. Confusing, but this way
181  * modifying one set can't modify the other one by
182  * mistake.
183  */
184 #define TASK_RUNNING            0
185 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
186 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
187 #define __TASK_STOPPED          4
188 #define __TASK_TRACED           8
189 /* in tsk->exit_state */
190 #define EXIT_ZOMBIE             16
191 #define EXIT_DEAD               32
192 /* in tsk->state again */
193 #define TASK_DEAD               64
194 #define TASK_WAKEKILL           128
195 #define TASK_WAKING             256
196 #define TASK_STATE_MAX          512
197
198 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
199
200 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
201                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
202
203 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
204 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
206 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
207
208 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
209 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
210 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
211
212 /* get_task_state() */
213 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
214                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
215                                  __TASK_TRACED)
216
217 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
218 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
219 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
220 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
221                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
222 #define task_contributes_to_load(task)  \
223                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
224                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
225
226 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
227         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
228 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
229         set_mb((tsk)->state, (state_value))
230
231 /*
232  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
233  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
234  * actually sleep:
235  *
236  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
237  *      if (do_i_need_to_sleep())
238  *              schedule();
239  *
240  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
241  */
242 #define __set_current_state(state_value)                        \
243         do { current->state = (state_value); } while (0)
244 #define set_current_state(state_value)          \
245         set_mb(current->state, (state_value))
246
247 /* Task command name length */
248 #define TASK_COMM_LEN 16
249
250 #include <linux/spinlock.h>
251
252 /*
253  * This serializes "schedule()" and also protects
254  * the run-queue from deletions/modifications (but
255  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
256  * a separate lock).
257  */
258 extern rwlock_t tasklist_lock;
259 extern spinlock_t mmlist_lock;
260
261 struct task_struct;
262
263 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
264 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
265 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
266
267 extern void sched_init(void);
268 extern void sched_init_smp(void);
269 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
270 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
271 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
272
273 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
274
275 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
276 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
277 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
278 extern int get_nohz_timer_target(void);
279 #else
280 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
281 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
282 #endif
283
284 /*
285  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
286  */
287 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
288
289 static inline void show_state(void)
290 {
291         show_state_filter(0);
292 }
293
294 extern void show_regs(struct pt_regs *);
295
296 /*
297  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
298  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
299  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
300  */
301 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
302
303 void io_schedule(void);
304 long io_schedule_timeout(long timeout);
305
306 extern void cpu_init (void);
307 extern void trap_init(void);
308 extern void update_process_times(int user);
309 extern void scheduler_tick(void);
310
311 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
312
313 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
314 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
315 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
316 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
317 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
318                                   void __user *buffer,
319                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
320 extern unsigned int  softlockup_panic;
321 void lockup_detector_init(void);
322 #else
323 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
324 {
325 }
326 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
327 {
328 }
329 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
330 {
331 }
332 static inline void lockup_detector_init(void)
333 {
334 }
335 #endif
336
337 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
338 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
340 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
341 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
342 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
343                                          void __user *buffer,
344                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
345 #else
346 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
347 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
348 #endif
349
350 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
351 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
352
353 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
354 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
355
356 /* Is this address in the __sched functions? */
357 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
358
359 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
360 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
362 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
363 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
364 asmlinkage void schedule(void);
365 extern void schedule_preempt_disabled(void);
366 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
367
368 struct nsproxy;
369 struct user_namespace;
370
371 /*
372  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
373  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
374  * problem.
375  *
376  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
377  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
378  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
379  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
380  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
381  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
382  */
383 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
384 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
385
386 extern int sysctl_max_map_count;
387
388 #include <linux/aio.h>
389
390 #ifdef CONFIG_MMU
391 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
392 extern unsigned long
393 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
394                        unsigned long, unsigned long);
395 extern unsigned long
396 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
397                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
398                           unsigned long flags);
399 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
400 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
401 #else
402 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
403 #endif
404
405
406 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
407 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
408
409 /* mm flags */
410 /* dumpable bits */
411 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
412 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
413
414 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
415 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
416
417 /* coredump filter bits */
418 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
419 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
420 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
421 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
422 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
423 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
424 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
425
426 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
427 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
428 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
429         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
430 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
431         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
432          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
433
434 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
435 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
436 #else
437 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
438 #endif
439                                         /* leave room for more dump flags */
440 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
441 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
442
443 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
444
445 struct sighand_struct {
446         atomic_t                count;
447         struct k_sigaction      action[_NSIG];
448         spinlock_t              siglock;
449         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
450 };
451
452 struct pacct_struct {
453         int                     ac_flag;
454         long                    ac_exitcode;
455         unsigned long           ac_mem;
456         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
457         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
458 };
459
460 struct cpu_itimer {
461         cputime_t expires;
462         cputime_t incr;
463         u32 error;
464         u32 incr_error;
465 };
466
467 /**
468  * struct task_cputime - collected CPU time counts
469  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
470  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
471  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
472  *
473  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
474  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
475  * CPU time want to group these counts together and treat all three
476  * of them in parallel.
477  */
478 struct task_cputime {
479         cputime_t utime;
480         cputime_t stime;
481         unsigned long long sum_exec_runtime;
482 };
483 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
484 #define prof_exp        stime
485 #define virt_exp        utime
486 #define sched_exp       sum_exec_runtime
487
488 #define INIT_CPUTIME    \
489         (struct task_cputime) {                                 \
490                 .utime = 0,                                     \
491                 .stime = 0,                                     \
492                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
493         }
494
495 /*
496  * Disable preemption until the scheduler is running.
497  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
498  *
499  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
500  * before the scheduler is active -- see should_resched().
501  */
502 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
503
504 /**
505  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
506  * @cputime:            thread group interval timers.
507  * @running:            non-zero when there are timers running and
508  *                      @cputime receives updates.
509  * @lock:               lock for fields in this struct.
510  *
511  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
512  * used for thread group CPU timer calculations.
513  */
514 struct thread_group_cputimer {
515         struct task_cputime cputime;
516         int running;
517         raw_spinlock_t lock;
518 };
519
520 #include <linux/rwsem.h>
521 struct autogroup;
522
523 /*
524  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
525  * locking, because a shared signal_struct always
526  * implies a shared sighand_struct, so locking
527  * sighand_struct is always a proper superset of
528  * the locking of signal_struct.
529  */
530 struct signal_struct {
531         atomic_t                sigcnt;
532         atomic_t                live;
533         int                     nr_threads;
534
535         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
536
537         /* current thread group signal load-balancing target: */
538         struct task_struct      *curr_target;
539
540         /* shared signal handling: */
541         struct sigpending       shared_pending;
542
543         /* thread group exit support */
544         int                     group_exit_code;
545         /* overloaded:
546          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
547          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
548          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
549          */
550         int                     notify_count;
551         struct task_struct      *group_exit_task;
552
553         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
554         int                     group_stop_count;
555         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
556
557         /*
558          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
559          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
560          * to this process instead of 'init'. The service manager is
561          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
562          * the process until it calls wait(). All children of this
563          * process will inherit a flag if they should look for a
564          * child_subreaper process at exit.
565          */
566         unsigned int            is_child_subreaper:1;
567         unsigned int            has_child_subreaper:1;
568
569         /* POSIX.1b Interval Timers */
570         struct list_head posix_timers;
571
572         /* ITIMER_REAL timer for the process */
573         struct hrtimer real_timer;
574         struct pid *leader_pid;
575         ktime_t it_real_incr;
576
577         /*
578          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
579          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
580          * values are defined to 0 and 1 respectively
581          */
582         struct cpu_itimer it[2];
583
584         /*
585          * Thread group totals for process CPU timers.
586          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
587          */
588         struct thread_group_cputimer cputimer;
589
590         /* Earliest-expiration cache. */
591         struct task_cputime cputime_expires;
592
593         struct list_head cpu_timers[3];
594
595         struct pid *tty_old_pgrp;
596
597         /* boolean value for session group leader */
598         int leader;
599
600         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
601
602 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
603         struct autogroup *autogroup;
604 #endif
605         /*
606          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
607          * and for reaped dead child processes forked by this group.
608          * Live threads maintain their own counters and add to these
609          * in __exit_signal, except for the group leader.
610          */
611         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
612         cputime_t gtime;
613         cputime_t cgtime;
614 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
615         cputime_t prev_utime, prev_stime;
616 #endif
617         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
618         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
619         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
620         unsigned long maxrss, cmaxrss;
621         struct task_io_accounting ioac;
622
623         /*
624          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
625          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
626          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
627          * other than jiffies.)
628          */
629         unsigned long long sum_sched_runtime;
630
631         /*
632          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
633          * because there is no reader checking a limit that actually needs
634          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
635          * alone is a single word that can safely be read normally.
636          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
637          * protect this instead of the siglock, because they really
638          * have no need to disable irqs.
639          */
640         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
641
642 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
643         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
644 #endif
645 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
646         struct taskstats *stats;
647 #endif
648 #ifdef CONFIG_AUDIT
649         unsigned audit_tty;
650         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
651 #endif
652 #ifdef CONFIG_CGROUPS
653         /*
654          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
655          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
656          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
657          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
658          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
659          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
660          * only user.
661          */
662         struct rw_semaphore group_rwsem;
663 #endif
664
665         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
666         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
667         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
668                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
669
670         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
671                                          * credential calculations
672                                          * (notably. ptrace) */
673 };
674
675 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
676 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
677 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
678 #endif
679
680 /*
681  * Bits in flags field of signal_struct.
682  */
683 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
684 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
685 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
686 /*
687  * Pending notifications to parent.
688  */
689 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
690 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
691 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
692
693 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
694
695 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
696 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
697 {
698         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
699                 (sig->group_exit_task != NULL);
700 }
701
702 /*
703  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
704  */
705 struct user_struct {
706         atomic_t __count;       /* reference count */
707         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
708         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
709         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
710 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
711         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
712         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
713 #endif
714 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
715         atomic_t fanotify_listeners;
716 #endif
717 #ifdef CONFIG_EPOLL
718         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
719 #endif
720 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
721         /* protected by mq_lock */
722         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
723 #endif
724         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
725
726 #ifdef CONFIG_KEYS
727         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
728         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
729 #endif
730
731         /* Hash table maintenance information */
732         struct hlist_node uidhash_node;
733         kuid_t uid;
734
735 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
736         atomic_long_t locked_vm;
737 #endif
738 };
739
740 extern int uids_sysfs_init(void);
741
742 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
743
744 extern struct user_struct root_user;
745 #define INIT_USER (&root_user)
746
747
748 struct backing_dev_info;
749 struct reclaim_state;
750
751 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
752 struct sched_info {
753         /* cumulative counters */
754         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
755         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
756
757         /* timestamps */
758         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
759                            last_queued; /* when we were last queued to run */
760 };
761 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
762
763 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
764 struct task_delay_info {
765         spinlock_t      lock;
766         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
767
768         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
769          *
770          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
771          * u64 XXX_delay;
772          * u32 XXX_count;
773          *
774          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
775          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
776          */
777
778         /*
779          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
780          * associated with the operation is added to XXX_delay.
781          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
782          */
783         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
784         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
785         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
786         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
787                                 /* io operations performed */
788         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
789                                 /* io operations performed */
790
791         struct timespec freepages_start, freepages_end;
792         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
793         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
794 };
795 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
796
797 static inline int sched_info_on(void)
798 {
799 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
800         return 1;
801 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
802         extern int delayacct_on;
803         return delayacct_on;
804 #else
805         return 0;
806 #endif
807 }
808
809 enum cpu_idle_type {
810         CPU_IDLE,
811         CPU_NOT_IDLE,
812         CPU_NEWLY_IDLE,
813         CPU_MAX_IDLE_TYPES
814 };
815
816 /*
817  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
818  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
819  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
820  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
821  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
822  *
823  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
824  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
825  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
826  * increased costs.
827  */
828 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
829 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
830 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
831 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
832 #else
833 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
834 # define scale_load(w)          (w)
835 # define scale_load_down(w)     (w)
836 #endif
837
838 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
839 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
840
841 /*
842  * Increase resolution of cpu_power calculations
843  */
844 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
845 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
846
847 /*
848  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
849  */
850 #ifdef CONFIG_SMP
851 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
852 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
853 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
854 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
855 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
856 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
857 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
858 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
859 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
860 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
861 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
862 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
863 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
864
865 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
866
867 struct sched_group_power {
868         atomic_t ref;
869         /*
870          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
871          * single CPU.
872          */
873         unsigned int power, power_orig;
874         unsigned long next_update;
875         /*
876          * Number of busy cpus in this group.
877          */
878         atomic_t nr_busy_cpus;
879
880         unsigned long cpumask[0]; /* iteration mask */
881 };
882
883 struct sched_group {
884         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
885         atomic_t ref;
886
887         unsigned int group_weight;
888         struct sched_group_power *sgp;
889
890         /*
891          * The CPUs this group covers.
892          *
893          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
894          * by attaching extra space to the end of the structure,
895          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
896          */
897         unsigned long cpumask[0];
898 };
899
900 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
901 {
902         return to_cpumask(sg->cpumask);
903 }
904
905 /*
906  * cpumask masking which cpus in the group are allowed to iterate up the domain
907  * tree.
908  */
909 static inline struct cpumask *sched_group_mask(struct sched_group *sg)
910 {
911         return to_cpumask(sg->sgp->cpumask);
912 }
913
914 /**
915  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
916  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
917  */
918 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
919 {
920         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
921 }
922
923 struct sched_domain_attr {
924         int relax_domain_level;
925 };
926
927 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
928         .relax_domain_level = -1,                       \
929 }
930
931 extern int sched_domain_level_max;
932
933 struct sched_domain {
934         /* These fields must be setup */
935         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
936         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
937         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
938         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
939         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
940         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
941         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
942         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
943         unsigned int busy_idx;
944         unsigned int idle_idx;
945         unsigned int newidle_idx;
946         unsigned int wake_idx;
947         unsigned int forkexec_idx;
948         unsigned int smt_gain;
949         int flags;                      /* See SD_* */
950         int level;
951
952         /* Runtime fields. */
953         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
954         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
955         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
956
957         u64 last_update;
958
959 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
960         /* load_balance() stats */
961         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
962         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
963         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
964         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
965         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
966         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
967         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
968         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
969
970         /* Active load balancing */
971         unsigned int alb_count;
972         unsigned int alb_failed;
973         unsigned int alb_pushed;
974
975         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
976         unsigned int sbe_count;
977         unsigned int sbe_balanced;
978         unsigned int sbe_pushed;
979
980         /* SD_BALANCE_FORK stats */
981         unsigned int sbf_count;
982         unsigned int sbf_balanced;
983         unsigned int sbf_pushed;
984
985         /* try_to_wake_up() stats */
986         unsigned int ttwu_wake_remote;
987         unsigned int ttwu_move_affine;
988         unsigned int ttwu_move_balance;
989 #endif
990 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
991         char *name;
992 #endif
993         union {
994                 void *private;          /* used during construction */
995                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
996         };
997
998         unsigned int span_weight;
999         /*
1000          * Span of all CPUs in this domain.
1001          *
1002          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1003          * by attaching extra space to the end of the structure,
1004          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1005          */
1006         unsigned long span[0];
1007 };
1008
1009 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1010 {
1011         return to_cpumask(sd->span);
1012 }
1013
1014 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1015                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1016
1017 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1018 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1019 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1020
1021 /* Test a flag in parent sched domain */
1022 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1023 {
1024         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1025                 return 1;
1026
1027         return 0;
1028 }
1029
1030 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1031 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1032
1033 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1034
1035 #else /* CONFIG_SMP */
1036
1037 struct sched_domain_attr;
1038
1039 static inline void
1040 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1041                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1042 {
1043 }
1044
1045 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1046 {
1047         return true;
1048 }
1049
1050 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1051
1052
1053 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1054
1055
1056 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1057 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1058 #else
1059 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1060 #endif
1061
1062 struct audit_context;           /* See audit.c */
1063 struct mempolicy;
1064 struct pipe_inode_info;
1065 struct uts_namespace;
1066
1067 struct rq;
1068 struct sched_domain;
1069
1070 /*
1071  * wake flags
1072  */
1073 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1074 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1075 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1076
1077 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1078 #define ENQUEUE_HEAD            2
1079 #ifdef CONFIG_SMP
1080 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1081 #else
1082 #define ENQUEUE_WAKING          0
1083 #endif
1084
1085 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1086
1087 struct sched_class {
1088         const struct sched_class *next;
1089
1090         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1091         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1092         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1093         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1094
1095         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1096
1097         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1098         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1099
1100 #ifdef CONFIG_SMP
1101         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1102
1103         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1104         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1105         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1106         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1107
1108         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1109                                  const struct cpumask *newmask);
1110
1111         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1112         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1113 #endif
1114
1115         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1116         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1117         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1118
1119         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1120         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1121         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1122                              int oldprio);
1123
1124         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1125                                          struct task_struct *task);
1126
1127 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1128         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1129 #endif
1130 };
1131
1132 struct load_weight {
1133         unsigned long weight, inv_weight;
1134 };
1135
1136 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1137 struct sched_statistics {
1138         u64                     wait_start;
1139         u64                     wait_max;
1140         u64                     wait_count;
1141         u64                     wait_sum;
1142         u64                     iowait_count;
1143         u64                     iowait_sum;
1144
1145         u64                     sleep_start;
1146         u64                     sleep_max;
1147         s64                     sum_sleep_runtime;
1148
1149         u64                     block_start;
1150         u64                     block_max;
1151         u64                     exec_max;
1152         u64                     slice_max;
1153
1154         u64                     nr_migrations_cold;
1155         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1156         u64                     nr_failed_migrations_running;
1157         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1158         u64                     nr_forced_migrations;
1159
1160         u64                     nr_wakeups;
1161         u64                     nr_wakeups_sync;
1162         u64                     nr_wakeups_migrate;
1163         u64                     nr_wakeups_local;
1164         u64                     nr_wakeups_remote;
1165         u64                     nr_wakeups_affine;
1166         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1167         u64                     nr_wakeups_passive;
1168         u64                     nr_wakeups_idle;
1169 };
1170 #endif
1171
1172 struct sched_entity {
1173         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1174         struct rb_node          run_node;
1175         struct list_head        group_node;
1176         unsigned int            on_rq;
1177
1178         u64                     exec_start;
1179         u64                     sum_exec_runtime;
1180         u64                     vruntime;
1181         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1182
1183         u64                     nr_migrations;
1184
1185 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1186         struct sched_statistics statistics;
1187 #endif
1188
1189 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1190         struct sched_entity     *parent;
1191         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1192         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1193         /* rq "owned" by this entity/group: */
1194         struct cfs_rq           *my_q;
1195 #endif
1196 };
1197
1198 struct sched_rt_entity {
1199         struct list_head run_list;
1200         unsigned long timeout;
1201         unsigned int time_slice;
1202
1203         struct sched_rt_entity *back;
1204 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1205         struct sched_rt_entity  *parent;
1206         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1207         struct rt_rq            *rt_rq;
1208         /* rq "owned" by this entity/group: */
1209         struct rt_rq            *my_q;
1210 #endif
1211 };
1212
1213 /*
1214  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
1215  * Timeslices get refilled after they expire.
1216  */
1217 #define RR_TIMESLICE            (100 * HZ / 1000)
1218
1219 struct rcu_node;
1220
1221 enum perf_event_task_context {
1222         perf_invalid_context = -1,
1223         perf_hw_context = 0,
1224         perf_sw_context,
1225         perf_nr_task_contexts,
1226 };
1227
1228 struct task_struct {
1229         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1230         void *stack;
1231         atomic_t usage;
1232         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1233         unsigned int ptrace;
1234
1235 #ifdef CONFIG_SMP
1236         struct llist_node wake_entry;
1237         int on_cpu;
1238 #endif
1239         int on_rq;
1240
1241         int prio, static_prio, normal_prio;
1242         unsigned int rt_priority;
1243         const struct sched_class *sched_class;
1244         struct sched_entity se;
1245         struct sched_rt_entity rt;
1246
1247 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1248         /* list of struct preempt_notifier: */
1249         struct hlist_head preempt_notifiers;
1250 #endif
1251
1252         /*
1253          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1254          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1255          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1256          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1257          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1258          * a short time
1259          */
1260         unsigned char fpu_counter;
1261 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1262         unsigned int btrace_seq;
1263 #endif
1264
1265         unsigned int policy;
1266         int nr_cpus_allowed;
1267         cpumask_t cpus_allowed;
1268
1269 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1270         int rcu_read_lock_nesting;
1271         char rcu_read_unlock_special;
1272         struct list_head rcu_node_entry;
1273 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1274 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1275         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1276 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1277 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1278         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1279 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1280
1281 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1282         struct sched_info sched_info;
1283 #endif
1284
1285         struct list_head tasks;
1286 #ifdef CONFIG_SMP
1287         struct plist_node pushable_tasks;
1288 #endif
1289
1290         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1291 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1292         unsigned brk_randomized:1;
1293 #endif
1294 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1295         struct task_rss_stat    rss_stat;
1296 #endif
1297 /* task state */
1298         int exit_state;
1299         int exit_code, exit_signal;
1300         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1301         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1302         /* ??? */
1303         unsigned int personality;
1304         unsigned did_exec:1;
1305         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1306                                  * execve */
1307         unsigned in_iowait:1;
1308
1309         /* task may not gain privileges */
1310         unsigned no_new_privs:1;
1311
1312         /* Revert to default priority/policy when forking */
1313         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1314         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1315
1316         pid_t pid;
1317         pid_t tgid;
1318
1319 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1320         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1321         unsigned long stack_canary;
1322 #endif
1323         /*
1324          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1325          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1326          * p->real_parent->pid)
1327          */
1328         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1329         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1330         /*
1331          * children/sibling forms the list of my natural children
1332          */
1333         struct list_head children;      /* list of my children */
1334         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1335         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1336
1337         /*
1338          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1339          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1340          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1341          */
1342         struct list_head ptraced;
1343         struct list_head ptrace_entry;
1344
1345         /* PID/PID hash table linkage. */
1346         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1347         struct list_head thread_group;
1348
1349         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1350         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1351         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1352
1353         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1354         cputime_t gtime;
1355 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1356         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1357 #endif
1358         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1359         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1360         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1361 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1362         unsigned long min_flt, maj_flt;
1363
1364         struct task_cputime cputime_expires;
1365         struct list_head cpu_timers[3];
1366
1367 /* process credentials */
1368         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1369                                          * credentials (COW) */
1370         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1371                                          * credentials (COW) */
1372         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1373                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1374                                        it with task_lock())
1375                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1376 /* file system info */
1377         int link_count, total_link_count;
1378 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1379 /* ipc stuff */
1380         struct sysv_sem sysvsem;
1381 #endif
1382 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1383 /* hung task detection */
1384         unsigned long last_switch_count;
1385 #endif
1386 /* CPU-specific state of this task */
1387         struct thread_struct thread;
1388 /* filesystem information */
1389         struct fs_struct *fs;
1390 /* open file information */
1391         struct files_struct *files;
1392 /* namespaces */
1393         struct nsproxy *nsproxy;
1394 /* signal handlers */
1395         struct signal_struct *signal;
1396         struct sighand_struct *sighand;
1397
1398         sigset_t blocked, real_blocked;
1399         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1400         struct sigpending pending;
1401
1402         unsigned long sas_ss_sp;
1403         size_t sas_ss_size;
1404         int (*notifier)(void *priv);
1405         void *notifier_data;
1406         sigset_t *notifier_mask;
1407         struct hlist_head task_works;
1408
1409         struct audit_context *audit_context;
1410 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1411         uid_t loginuid;
1412         unsigned int sessionid;
1413 #endif
1414         struct seccomp seccomp;
1415
1416 /* Thread group tracking */
1417         u32 parent_exec_id;
1418         u32 self_exec_id;
1419 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1420  * mempolicy */
1421         spinlock_t alloc_lock;
1422
1423         /* Protection of the PI data structures: */
1424         raw_spinlock_t pi_lock;
1425
1426 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1427         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1428         struct plist_head pi_waiters;
1429         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1430         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1431 #endif
1432
1433 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1434         /* mutex deadlock detection */
1435         struct mutex_waiter *blocked_on;
1436 #endif
1437 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1438         unsigned int irq_events;
1439         unsigned long hardirq_enable_ip;
1440         unsigned long hardirq_disable_ip;
1441         unsigned int hardirq_enable_event;
1442         unsigned int hardirq_disable_event;
1443         int hardirqs_enabled;
1444         int hardirq_context;
1445         unsigned long softirq_disable_ip;
1446         unsigned long softirq_enable_ip;
1447         unsigned int softirq_disable_event;
1448         unsigned int softirq_enable_event;
1449         int softirqs_enabled;
1450         int softirq_context;
1451 #endif
1452 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1453 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1454         u64 curr_chain_key;
1455         int lockdep_depth;
1456         unsigned int lockdep_recursion;
1457         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1458         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1459 #endif
1460
1461 /* journalling filesystem info */
1462         void *journal_info;
1463
1464 /* stacked block device info */
1465         struct bio_list *bio_list;
1466
1467 #ifdef CONFIG_BLOCK
1468 /* stack plugging */
1469         struct blk_plug *plug;
1470 #endif
1471
1472 /* VM state */
1473         struct reclaim_state *reclaim_state;
1474
1475         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1476
1477         struct io_context *io_context;
1478
1479         unsigned long ptrace_message;
1480         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1481         struct task_io_accounting ioac;
1482 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1483         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1484         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1485         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1486 #endif
1487 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1488         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1489         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1490         int cpuset_mem_spread_rotor;
1491         int cpuset_slab_spread_rotor;
1492 #endif
1493 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1494         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1495         struct css_set __rcu *cgroups;
1496         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1497         struct list_head cg_list;
1498 #endif
1499 #ifdef CONFIG_FUTEX
1500         struct robust_list_head __user *robust_list;
1501 #ifdef CONFIG_COMPAT
1502         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1503 #endif
1504         struct list_head pi_state_list;
1505         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1506 #endif
1507 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1508         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1509         struct mutex perf_event_mutex;
1510         struct list_head perf_event_list;
1511 #endif
1512 #ifdef CONFIG_NUMA
1513         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1514         short il_next;
1515         short pref_node_fork;
1516 #endif
1517         struct rcu_head rcu;
1518
1519         /*
1520          * cache last used pipe for splice
1521          */
1522         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1523 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1524         struct task_delay_info *delays;
1525 #endif
1526 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1527         int make_it_fail;
1528 #endif
1529         /*
1530          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1531          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1532          */
1533         int nr_dirtied;
1534         int nr_dirtied_pause;
1535         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1536
1537 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1538         int latency_record_count;
1539         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1540 #endif
1541         /*
1542          * time slack values; these are used to round up poll() and
1543          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1544          */
1545         unsigned long timer_slack_ns;
1546         unsigned long default_timer_slack_ns;
1547
1548         struct list_head        *scm_work_list;
1549 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1550         /* Index of current stored address in ret_stack */
1551         int curr_ret_stack;
1552         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1553         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1554         /* time stamp for last schedule */
1555         unsigned long long ftrace_timestamp;
1556         /*
1557          * Number of functions that haven't been traced
1558          * because of depth overrun.
1559          */
1560         atomic_t trace_overrun;
1561         /* Pause for the tracing */
1562         atomic_t tracing_graph_pause;
1563 #endif
1564 #ifdef CONFIG_TRACING
1565         /* state flags for use by tracers */
1566         unsigned long trace;
1567         /* bitmask and counter of trace recursion */
1568         unsigned long trace_recursion;
1569 #endif /* CONFIG_TRACING */
1570 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1571         struct memcg_batch_info {
1572                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1573                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1574                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1575                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1576         } memcg_batch;
1577 #endif
1578 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1579         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1580 #endif
1581 #ifdef CONFIG_UPROBES
1582         struct uprobe_task *utask;
1583         int uprobe_srcu_id;
1584 #endif
1585 };
1586
1587 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1588 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1589
1590 /*
1591  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1592  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1593  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1594  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1595  *
1596  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1597  * RT priority to be separate from the value exported to
1598  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1599  * priority to a value higher than any user task. Note:
1600  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1601  */
1602
1603 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1604 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1605
1606 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1607 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1608
1609 static inline int rt_prio(int prio)
1610 {
1611         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1612                 return 1;
1613         return 0;
1614 }
1615
1616 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1617 {
1618         return rt_prio(p->prio);
1619 }
1620
1621 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1622 {
1623         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1624 }
1625
1626 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1627 {
1628         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1629 }
1630
1631 /*
1632  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1633  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1634  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1635  */
1636 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1637 {
1638         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1639 }
1640
1641 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1642 {
1643         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1644 }
1645
1646 struct pid_namespace;
1647
1648 /*
1649  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1650  * from various namespaces
1651  *
1652  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1653  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1654  *                     current.
1655  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1656  *
1657  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1658  *
1659  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1660  */
1661 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1662                         struct pid_namespace *ns);
1663
1664 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1665 {
1666         return tsk->pid;
1667 }
1668
1669 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1670                                         struct pid_namespace *ns)
1671 {
1672         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1673 }
1674
1675 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1676 {
1677         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1678 }
1679
1680
1681 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1682 {
1683         return tsk->tgid;
1684 }
1685
1686 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1687
1688 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1689 {
1690         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1691 }
1692
1693
1694 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1695                                         struct pid_namespace *ns)
1696 {
1697         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1698 }
1699
1700 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1701 {
1702         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1703 }
1704
1705
1706 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1707                                         struct pid_namespace *ns)
1708 {
1709         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1710 }
1711
1712 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1713 {
1714         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1715 }
1716
1717 /* obsolete, do not use */
1718 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1719 {
1720         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1721 }
1722
1723 /**
1724  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1725  * @p: Task structure to be checked.
1726  *
1727  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1728  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1729  * can be stale and must not be dereferenced.
1730  */
1731 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1732 {
1733         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1734 }
1735
1736 /**
1737  * is_global_init - check if a task structure is init
1738  * @tsk: Task structure to be checked.
1739  *
1740  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1741  */
1742 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1743 {
1744         return tsk->pid == 1;
1745 }
1746
1747 /*
1748  * is_container_init:
1749  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1750  */
1751 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1752
1753 extern struct pid *cad_pid;
1754
1755 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1756 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1757
1758 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1759
1760 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1761 {
1762         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1763                 __put_task_struct(t);
1764 }
1765
1766 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1767 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1768
1769 /*
1770  * Per process flags
1771  */
1772 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1773 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1774 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1775 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1776 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1777 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1778 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1779 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1780 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1781 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1782 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1783 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1784 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1785 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1786 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1787 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1788 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1789 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1790 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1791 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1792 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1793 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1794 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1795 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1796 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1797 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1798 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1799
1800 /*
1801  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1802  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1803  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1804  * There is however an exception to this rule during ptrace
1805  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1806  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1807  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1808  * child is not running and in turn not changing child->flags
1809  * at the same time the parent does it.
1810  */
1811 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1812 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1813 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1814 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1815 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1816         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1817 #define conditional_used_math(condition) \
1818         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1819 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1820         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1821 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1822 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1823 #define used_math() tsk_used_math(current)
1824
1825 /*
1826  * task->jobctl flags
1827  */
1828 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1829
1830 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1831 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1832 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1833 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1834 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1835 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1836 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1837
1838 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1839 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1840 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1841 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1842 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1843 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1844 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1845
1846 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1847 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1848
1849 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1850                                     unsigned int mask);
1851 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1852 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1853                                       unsigned int mask);
1854
1855 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1856
1857 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1858 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1859
1860 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1861 {
1862         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1863         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1864 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1865         p->rcu_blocked_node = NULL;
1866 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1867 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1868         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1869 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1870         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1871 }
1872
1873 static inline void rcu_switch_from(struct task_struct *prev)
1874 {
1875         if (prev->rcu_read_lock_nesting != 0)
1876                 rcu_preempt_note_context_switch();
1877 }
1878
1879 #else
1880
1881 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1882 {
1883 }
1884
1885 static inline void rcu_switch_from(struct task_struct *prev)
1886 {
1887 }
1888
1889 #endif
1890
1891 #ifdef CONFIG_SMP
1892 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1893                                const struct cpumask *new_mask);
1894
1895 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1896                                 const struct cpumask *new_mask);
1897 #else
1898 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1899                                       const struct cpumask *new_mask)
1900 {
1901 }
1902 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1903                                        const struct cpumask *new_mask)
1904 {
1905         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1906                 return -EINVAL;
1907         return 0;
1908 }
1909 #endif
1910
1911 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1912 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1913 {
1914         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1915 }
1916 #endif
1917
1918 /*
1919  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1920  *
1921  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1922  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1923  *
1924  * Please use one of the three interfaces below.
1925  */
1926 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1927 /*
1928  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1929  */
1930 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1931 extern u64 local_clock(void);
1932 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1933
1934
1935 extern void sched_clock_init(void);
1936
1937 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1938 static inline void sched_clock_tick(void)
1939 {
1940 }
1941
1942 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1943 {
1944 }
1945
1946 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1947 {
1948 }
1949 #else
1950 /*
1951  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1952  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1953  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1954  * is reliable after all:
1955  */
1956 extern int sched_clock_stable;
1957
1958 extern void sched_clock_tick(void);
1959 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1960 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1961 #endif
1962
1963 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1964 /*
1965  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1966  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1967  * slow sched_clocks.
1968  */
1969 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1970 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1971 #else
1972 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1973 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1974 #endif
1975
1976 extern unsigned long long
1977 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1978
1979 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1980 #ifdef CONFIG_SMP
1981 extern void sched_exec(void);
1982 #else
1983 #define sched_exec()   {}
1984 #endif
1985
1986 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1987 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1988
1989 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1990 extern void idle_task_exit(void);
1991 #else
1992 static inline void idle_task_exit(void) {}
1993 #endif
1994
1995 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1996 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1997 #else
1998 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1999 #endif
2000
2001 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
2002 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
2003 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
2004 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
2005
2006 enum sched_tunable_scaling {
2007         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2008         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2009         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2010         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2011 };
2012 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2013
2014 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2015 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2016 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2017 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2018 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2019 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2020
2021 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2022                 void __user *buffer, size_t *length,
2023                 loff_t *ppos);
2024 #endif
2025 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2026 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2027 {
2028         return sysctl_timer_migration;
2029 }
2030 #else
2031 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2032 {
2033         return 1;
2034 }
2035 #endif
2036 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2037 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2038
2039 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2040                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2041                 loff_t *ppos);
2042
2043 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2044 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2045
2046 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2047 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2048 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2049 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2050 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2051 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2052 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2053 #endif
2054 #else
2055 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2056 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2057 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2058 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2059 #endif
2060
2061 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2062 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2063 #endif
2064
2065 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2066 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2067 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2068 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2069 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2070 {
2071         return tsk->pi_blocked_on != NULL;
2072 }
2073 #else
2074 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2075 {
2076         return p->normal_prio;
2077 }
2078 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2079 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2080 {
2081         return false;
2082 }
2083 #endif
2084
2085 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2086 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2087 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2088 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2089 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2090 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2091 extern int idle_cpu(int cpu);
2092 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2093                               const struct sched_param *);
2094 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2095                                       const struct sched_param *);
2096 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2097 /**
2098  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2099  * @p: the task in question.
2100  */
2101 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2102 {
2103         return p->pid == 0;
2104 }
2105 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2106 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2107
2108 void yield(void);
2109
2110 /*
2111  * The default (Linux) execution domain.
2112  */
2113 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2114
2115 union thread_union {
2116         struct thread_info thread_info;
2117         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2118 };
2119
2120 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2121 static inline int kstack_end(void *addr)
2122 {
2123         /* Reliable end of stack detection:
2124          * Some APM bios versions misalign the stack
2125          */
2126         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2127 }
2128 #endif
2129
2130 extern union thread_union init_thread_union;
2131 extern struct task_struct init_task;
2132
2133 extern struct   mm_struct init_mm;
2134
2135 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2136
2137 /*
2138  * find a task by one of its numerical ids
2139  *
2140  * find_task_by_pid_ns():
2141  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2142  * find_task_by_vpid():
2143  *      finds a task by its virtual pid
2144  *
2145  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2146  */
2147
2148 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2149 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2150                 struct pid_namespace *ns);
2151
2152 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2153
2154 /* per-UID process charging. */
2155 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2156 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2157 {
2158         atomic_inc(&u->__count);
2159         return u;
2160 }
2161 extern void free_uid(struct user_struct *);
2162
2163 #include <asm/current.h>
2164
2165 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2166
2167 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2168 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2169 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2170 #ifdef CONFIG_SMP
2171  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2172 #else
2173  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2174 #endif
2175 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2176 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2177
2178 extern void proc_caches_init(void);
2179 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2180 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2181 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2182 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2183 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2184
2185 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2186 {
2187         unsigned long flags;
2188         int ret;
2189
2190         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2191         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2192         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2193
2194         return ret;
2195 }
2196
2197 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2198                               sigset_t *mask);
2199 extern void unblock_all_signals(void);
2200 extern void release_task(struct task_struct * p);
2201 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2202 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2203 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2204 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2205 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2206 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2207                                 const struct cred *, u32);
2208 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2209 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2210 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2211 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2212 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2213 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2214 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2215 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2216 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2217 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2218 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2219 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2220 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2221
2222 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2223 {
2224         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2225                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2226 }
2227
2228 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2229 {
2230         sigset_t *res = &current->blocked;
2231         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2232                 res = &current->saved_sigmask;
2233         return res;
2234 }
2235
2236 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2237 {
2238         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2239 }
2240
2241 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2242 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2243 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2244 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2245
2246 /*
2247  * True if we are on the alternate signal stack.
2248  */
2249 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2250 {
2251 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2252         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2253                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2254 #else
2255         return sp > current->sas_ss_sp &&
2256                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2257 #endif
2258 }
2259
2260 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2261 {
2262         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2263                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2264 }
2265
2266 /*
2267  * Routines for handling mm_structs
2268  */
2269 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2270
2271 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2272 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2273 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2274 {
2275         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2276                 __mmdrop(mm);
2277 }
2278
2279 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2280 extern void mmput(struct mm_struct *);
2281 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2282 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2283 /*
2284  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2285  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2286  * succeeds.
2287  */
2288 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2289 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2290 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2291 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2292 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2293
2294 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2295                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2296 extern void flush_thread(void);
2297 extern void exit_thread(void);
2298
2299 extern void exit_files(struct task_struct *);
2300 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2301
2302 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2303 extern void flush_itimer_signals(void);
2304
2305 extern void do_group_exit(int);
2306
2307 extern void daemonize(const char *, ...);
2308 extern int allow_signal(int);
2309 extern int disallow_signal(int);
2310
2311 extern int do_execve(const char *,
2312                      const char __user * const __user *,
2313                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2314 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2315 struct task_struct *fork_idle(int);
2316
2317 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2318 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2319
2320 #ifdef CONFIG_SMP
2321 void scheduler_ipi(void);
2322 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2323 #else
2324 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2325 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2326                                                long match_state)
2327 {
2328         return 1;
2329 }
2330 #endif
2331
2332 #define next_task(p) \
2333         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2334
2335 #define for_each_process(p) \
2336         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2337
2338 extern bool current_is_single_threaded(void);
2339
2340 /*
2341  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2342  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2343  */
2344 #define do_each_thread(g, t) \
2345         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2346
2347 #define while_each_thread(g, t) \
2348         while ((t = next_thread(t)) != g)
2349
2350 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2351 {
2352         return tsk->signal->nr_threads;
2353 }
2354
2355 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2356 {
2357         return p->exit_signal >= 0;
2358 }
2359
2360 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2361  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2362  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2363  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2364  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2365  */
2366 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2367 {
2368         return p->pid == p->tgid;
2369 }
2370
2371 static inline
2372 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2373 {
2374         return p1->tgid == p2->tgid;
2375 }
2376
2377 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2378 {
2379         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2380                               struct task_struct, thread_group);
2381 }
2382
2383 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2384 {
2385         return list_empty(&p->thread_group);
2386 }
2387
2388 #define delay_group_leader(p) \
2389                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2390
2391 /*
2392  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2393  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2394  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2395  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2396  *
2397  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2398  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2399  * neither inside nor outside.
2400  */
2401 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2402 {
2403         spin_lock(&p->alloc_lock);
2404 }
2405
2406 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2407 {
2408         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2409 }
2410
2411 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2412                                                         unsigned long *flags);
2413
2414 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2415                                                        unsigned long *flags)
2416 {
2417         struct sighand_struct *ret;
2418
2419         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2420         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2421         return ret;
2422 }
2423
2424 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2425                                                 unsigned long *flags)
2426 {
2427         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2428 }
2429
2430 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2431 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2432 {
2433         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2434 }
2435 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2436 {
2437         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2438 }
2439
2440 /**
2441  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2442  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2443  *
2444  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2445  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2446  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2447  * stay stable across blockable operations.
2448  *
2449  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2450  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2451  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2452  *
2453  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2454  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2455  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2456  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2457  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2458  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2459  */
2460 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2461 {
2462         /*
2463          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2464          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2465          */
2466         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2467         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2468 }
2469
2470 /**
2471  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2472  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2473  *
2474  * Reverse threadgroup_lock().
2475  */
2476 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2477 {
2478         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2479         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2480 }
2481 #else
2482 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2483 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2484 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2485 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2486 #endif
2487
2488 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2489
2490 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2491 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2492
2493 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2494 {
2495         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2496         task_thread_info(p)->task = p;
2497 }
2498
2499 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2500 {
2501         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2502 }
2503
2504 #endif
2505
2506 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2507 {
2508         void *stack = task_stack_page(current);
2509
2510         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2511 }
2512
2513 extern void thread_info_cache_init(void);
2514
2515 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2516 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2517 {
2518         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2519
2520         do {    /* Skip over canary */
2521                 n++;
2522         } while (!*n);
2523
2524         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2525 }
2526 #endif
2527
2528 /* set thread flags in other task's structures
2529  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2530  */
2531 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2532 {
2533         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2534 }
2535
2536 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2537 {
2538         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2539 }
2540
2541 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2542 {
2543         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2544 }
2545
2546 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2547 {
2548         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2549 }
2550
2551 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2552 {
2553         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2554 }
2555
2556 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2557 {
2558         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2559 }
2560
2561 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2562 {
2563         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2564 }
2565
2566 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2567 {
2568         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2569 }
2570
2571 static inline int restart_syscall(void)
2572 {
2573         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2574         return -ERESTARTNOINTR;
2575 }
2576
2577 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2578 {
2579         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2580 }
2581
2582 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2583 {
2584         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2585 }
2586
2587 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2588 {
2589         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2590 }
2591
2592 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2593 {
2594         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2595                 return 0;
2596         if (!signal_pending(p))
2597                 return 0;
2598
2599         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2600 }
2601
2602 static inline int need_resched(void)
2603 {
2604         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2605 }
2606
2607 /*
2608  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2609  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2610  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2611  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2612  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2613  */
2614 extern int _cond_resched(void);
2615
2616 #define cond_resched() ({                       \
2617         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2618         _cond_resched();                        \
2619 })
2620
2621 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2622
2623 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2624 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2625 #else
2626 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2627 #endif
2628
2629 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2630         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2631         __cond_resched_lock(lock);                              \
2632 })
2633
2634 extern int __cond_resched_softirq(void);
2635
2636 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2637         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2638         __cond_resched_softirq();                                       \
2639 })
2640
2641 /*
2642  * Does a critical section need to be broken due to another
2643  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2644  * but a general need for low latency)
2645  */
2646 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2647 {
2648 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2649         return spin_is_contended(lock);
2650 #else
2651         return 0;
2652 #endif
2653 }
2654
2655 /*
2656  * Thread group CPU time accounting.
2657  */
2658 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2659 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2660
2661 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2662 {
2663         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2664 }
2665
2666 /*
2667  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2668  * Wake the task if so.
2669  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2670  * callers must hold sighand->siglock.
2671  */
2672 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2673 extern void recalc_sigpending(void);
2674
2675 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2676
2677 /*
2678  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2679  */
2680 #ifdef CONFIG_SMP
2681
2682 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2683 {
2684         return task_thread_info(p)->cpu;
2685 }
2686
2687 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2688
2689 #else
2690
2691 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2692 {
2693         return 0;
2694 }
2695
2696 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2697 {
2698 }
2699
2700 #endif /* CONFIG_SMP */
2701
2702 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2703 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2704
2705 extern void normalize_rt_tasks(void);
2706
2707 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2708
2709 extern struct task_group root_task_group;
2710
2711 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2712 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2713 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2714 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2715 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2716 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2717 #endif
2718 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2719 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2720                                       long rt_runtime_us);
2721 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2722 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2723                                       long rt_period_us);
2724 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2725 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2726 #endif
2727 #endif
2728
2729 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2730                                         struct task_struct *tsk);
2731
2732 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2733 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2734 {
2735         tsk->ioac.rchar += amt;
2736 }
2737
2738 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2739 {
2740         tsk->ioac.wchar += amt;
2741 }
2742
2743 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2744 {
2745         tsk->ioac.syscr++;
2746 }
2747
2748 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2749 {
2750         tsk->ioac.syscw++;
2751 }
2752 #else
2753 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2754 {
2755 }
2756
2757 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2758 {
2759 }
2760
2761 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2762 {
2763 }
2764
2765 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2766 {
2767 }
2768 #endif
2769
2770 #ifndef TASK_SIZE_OF
2771 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2772 #endif
2773
2774 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2775 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2776 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2777 #else
2778 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2779 {
2780 }
2781
2782 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2783 {
2784 }
2785 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2786
2787 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2788                 unsigned int limit)
2789 {
2790         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2791 }
2792
2793 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2794                 unsigned int limit)
2795 {
2796         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2797 }
2798
2799 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2800 {
2801         return task_rlimit(current, limit);
2802 }
2803
2804 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2805 {
2806         return task_rlimit_max(current, limit);
2807 }
2808
2809 #endif /* __KERNEL__ */
2810
2811 #endif