]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
4ab105a2a8f9c4d88a63c14bb6534f81a3473df0
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8 #include <linux/capability.h>
9 #include <linux/mutex.h>
10 #include <linux/plist.h>
11 #include <linux/mm_types_task.h>
12 #include <asm/ptrace.h>
13
14 #include <linux/sem.h>
15 #include <linux/shm.h>
16 #include <linux/signal.h>
17 #include <linux/signal_types.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/seccomp.h>
20 #include <linux/rculist.h>
21 #include <linux/rtmutex.h>
22
23 #include <linux/resource.h>
24 #include <linux/hrtimer.h>
25 #include <linux/kcov.h>
26 #include <linux/task_io_accounting.h>
27 #include <linux/latencytop.h>
28 #include <linux/cred.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30 #include <linux/topology.h>
31 #include <linux/magic.h>
32 #include <linux/cgroup-defs.h>
33
34 #include <asm/current.h>
35
36 /* task_struct member predeclarations: */
37 struct audit_context;
38 struct autogroup;
39 struct backing_dev_info;
40 struct bio_list;
41 struct blk_plug;
42 struct cfs_rq;
43 struct filename;
44 struct fs_struct;
45 struct futex_pi_state;
46 struct io_context;
47 struct mempolicy;
48 struct nameidata;
49 struct nsproxy;
50 struct perf_event_context;
51 struct pid_namespace;
52 struct pipe_inode_info;
53 struct rcu_node;
54 struct reclaim_state;
55 struct robust_list_head;
56 struct sched_attr;
57 struct sched_param;
58 struct seq_file;
59 struct sighand_struct;
60 struct signal_struct;
61 struct task_delay_info;
62 struct task_group;
63 struct task_struct;
64 struct uts_namespace;
65
66 /*
67  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
68  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
69  *
70  * We have two separate sets of flags: task->state
71  * is about runnability, while task->exit_state are
72  * about the task exiting. Confusing, but this way
73  * modifying one set can't modify the other one by
74  * mistake.
75  */
76 #define TASK_RUNNING            0
77 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
78 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
79 #define __TASK_STOPPED          4
80 #define __TASK_TRACED           8
81 /* in tsk->exit_state */
82 #define EXIT_DEAD               16
83 #define EXIT_ZOMBIE             32
84 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
85 /* in tsk->state again */
86 #define TASK_DEAD               64
87 #define TASK_WAKEKILL           128
88 #define TASK_WAKING             256
89 #define TASK_PARKED             512
90 #define TASK_NOLOAD             1024
91 #define TASK_NEW                2048
92 #define TASK_STATE_MAX          4096
93
94 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
95
96 /* Convenience macros for the sake of set_current_state */
97 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
98 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
99 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
100
101 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
102
103 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
104 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
105 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
106
107 /* get_task_state() */
108 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
109                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
110                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
111
112 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
113 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
114 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
115                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
116 #define task_contributes_to_load(task)  \
117                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
118                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
119                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
120
121 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
122
123 #define __set_current_state(state_value)                        \
124         do {                                                    \
125                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
126                 current->state = (state_value);                 \
127         } while (0)
128 #define set_current_state(state_value)                          \
129         do {                                                    \
130                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
131                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
132         } while (0)
133
134 #else
135 /*
136  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
137  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
138  * actually sleep:
139  *
140  *   for (;;) {
141  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
142  *      if (!need_sleep)
143  *              break;
144  *
145  *      schedule();
146  *   }
147  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
148  *
149  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
150  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
151  * use __set_current_state().
152  *
153  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
154  *
155  *      need_sleep = false;
156  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
157  *
158  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
159  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
160  *
161  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
162  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
163  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
164  *
165  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
166  *
167  * Also see the comments of try_to_wake_up().
168  */
169 #define __set_current_state(state_value)                \
170         do { current->state = (state_value); } while (0)
171 #define set_current_state(state_value)                  \
172         smp_store_mb(current->state, (state_value))
173
174 #endif
175
176 /* Task command name length */
177 #define TASK_COMM_LEN 16
178
179 extern void sched_init(void);
180 extern void sched_init_smp(void);
181
182 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
183
184 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
185
186 extern void cpu_init (void);
187 extern void trap_init(void);
188 extern void update_process_times(int user);
189 extern void scheduler_tick(void);
190
191 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
192 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
193 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
194 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
195 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
196 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
197 asmlinkage void schedule(void);
198 extern void schedule_preempt_disabled(void);
199
200 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
201 extern void io_schedule_finish(int token);
202 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
203 extern void io_schedule(void);
204
205 /**
206  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
207  * @utime: time spent in user mode
208  * @stime: time spent in system mode
209  * @lock: protects the above two fields
210  *
211  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
212  * monotonicity.
213  */
214 struct prev_cputime {
215 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
216         u64 utime;
217         u64 stime;
218         raw_spinlock_t lock;
219 #endif
220 };
221
222 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
223 {
224 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
225         prev->utime = prev->stime = 0;
226         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
227 #endif
228 }
229
230 /**
231  * struct task_cputime - collected CPU time counts
232  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
233  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
234  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
235  *
236  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
237  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
238  * these counts together and treat all three of them in parallel.
239  */
240 struct task_cputime {
241         u64 utime;
242         u64 stime;
243         unsigned long long sum_exec_runtime;
244 };
245
246 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
247 #define virt_exp        utime
248 #define prof_exp        stime
249 #define sched_exp       sum_exec_runtime
250
251 /*
252  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
253  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
254  */
255 struct task_cputime_atomic {
256         atomic64_t utime;
257         atomic64_t stime;
258         atomic64_t sum_exec_runtime;
259 };
260
261 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
262         (struct task_cputime_atomic) {                          \
263                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
264                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
265                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
266         }
267
268 /**
269  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
270  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
271  * @running:            true when there are timers running and
272  *                      @cputime_atomic receives updates.
273  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
274  *                      process of checking for thread group timers.
275  *
276  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
277  * used for thread group CPU timer calculations.
278  */
279 struct thread_group_cputimer {
280         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
281         bool running;
282         bool checking_timer;
283 };
284
285 #include <linux/rwsem.h>
286
287 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
288 struct sched_info {
289         /* cumulative counters */
290         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
291         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
292
293         /* timestamps */
294         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
295                            last_queued; /* when we were last queued to run */
296 };
297 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
298
299 static inline int sched_info_on(void)
300 {
301 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
302         return 1;
303 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
304         extern int delayacct_on;
305         return delayacct_on;
306 #else
307         return 0;
308 #endif
309 }
310
311 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
312 void force_schedstat_enabled(void);
313 #endif
314
315 /*
316  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
317  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
318  *
319  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
320  * all these metrics based on that basic range.
321  */
322 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
323 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
324
325 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
326 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
327 #else
328 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
329 #endif
330
331 struct load_weight {
332         unsigned long weight;
333         u32 inv_weight;
334 };
335
336 /*
337  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
338  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
339  *
340  * [load_avg definition]
341  *
342  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
343  *
344  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
345  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
346  * blocked sched_entities.
347  *
348  * load_avg may also take frequency scaling into account:
349  *
350  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
351  *
352  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
353  *
354  * [util_avg definition]
355  *
356  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
357  *
358  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
359  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
360  * and blocked sched_entities.
361  *
362  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
363  *
364  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
365  *
366  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
367  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
368  *
369  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
370  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
371  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
372  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
373  *
374  * [Overflow issue]
375  *
376  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
377  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
378  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
379  *
380  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
381  * weight will overflow first before we do, because:
382  *
383  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
384  *
385  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
386  * issues.
387  */
388 struct sched_avg {
389         u64 last_update_time, load_sum;
390         u32 util_sum, period_contrib;
391         unsigned long load_avg, util_avg;
392 };
393
394 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
395 struct sched_statistics {
396         u64                     wait_start;
397         u64                     wait_max;
398         u64                     wait_count;
399         u64                     wait_sum;
400         u64                     iowait_count;
401         u64                     iowait_sum;
402
403         u64                     sleep_start;
404         u64                     sleep_max;
405         s64                     sum_sleep_runtime;
406
407         u64                     block_start;
408         u64                     block_max;
409         u64                     exec_max;
410         u64                     slice_max;
411
412         u64                     nr_migrations_cold;
413         u64                     nr_failed_migrations_affine;
414         u64                     nr_failed_migrations_running;
415         u64                     nr_failed_migrations_hot;
416         u64                     nr_forced_migrations;
417
418         u64                     nr_wakeups;
419         u64                     nr_wakeups_sync;
420         u64                     nr_wakeups_migrate;
421         u64                     nr_wakeups_local;
422         u64                     nr_wakeups_remote;
423         u64                     nr_wakeups_affine;
424         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
425         u64                     nr_wakeups_passive;
426         u64                     nr_wakeups_idle;
427 };
428 #endif
429
430 struct sched_entity {
431         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
432         struct rb_node          run_node;
433         struct list_head        group_node;
434         unsigned int            on_rq;
435
436         u64                     exec_start;
437         u64                     sum_exec_runtime;
438         u64                     vruntime;
439         u64                     prev_sum_exec_runtime;
440
441         u64                     nr_migrations;
442
443 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
444         struct sched_statistics statistics;
445 #endif
446
447 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
448         int                     depth;
449         struct sched_entity     *parent;
450         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
451         struct cfs_rq           *cfs_rq;
452         /* rq "owned" by this entity/group: */
453         struct cfs_rq           *my_q;
454 #endif
455
456 #ifdef CONFIG_SMP
457         /*
458          * Per entity load average tracking.
459          *
460          * Put into separate cache line so it does not
461          * collide with read-mostly values above.
462          */
463         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
464 #endif
465 };
466
467 struct sched_rt_entity {
468         struct list_head run_list;
469         unsigned long timeout;
470         unsigned long watchdog_stamp;
471         unsigned int time_slice;
472         unsigned short on_rq;
473         unsigned short on_list;
474
475         struct sched_rt_entity *back;
476 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
477         struct sched_rt_entity  *parent;
478         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
479         struct rt_rq            *rt_rq;
480         /* rq "owned" by this entity/group: */
481         struct rt_rq            *my_q;
482 #endif
483 };
484
485 struct sched_dl_entity {
486         struct rb_node  rb_node;
487
488         /*
489          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
490          * during sched_setattr(), they will remain the same until
491          * the next sched_setattr().
492          */
493         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
494         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
495         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
496         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
497
498         /*
499          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
500          * they are continously updated during task execution. Note that
501          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
502          */
503         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
504         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
505         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
506
507         /*
508          * Some bool flags:
509          *
510          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
511          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
512          * next firing of dl_timer.
513          *
514          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
515          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
516          * exit the critical section);
517          *
518          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
519          * all its available runtime during the last job.
520          */
521         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
522
523         /*
524          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
525          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
526          */
527         struct hrtimer dl_timer;
528 };
529
530 union rcu_special {
531         struct {
532                 u8 blocked;
533                 u8 need_qs;
534                 u8 exp_need_qs;
535                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
536         } b; /* Bits. */
537         u32 s; /* Set of bits. */
538 };
539
540 enum perf_event_task_context {
541         perf_invalid_context = -1,
542         perf_hw_context = 0,
543         perf_sw_context,
544         perf_nr_task_contexts,
545 };
546
547 struct wake_q_node {
548         struct wake_q_node *next;
549 };
550
551 /* Track pages that require TLB flushes */
552 struct tlbflush_unmap_batch {
553         /*
554          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
555          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
556          */
557         struct cpumask cpumask;
558
559         /* True if any bit in cpumask is set */
560         bool flush_required;
561
562         /*
563          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
564          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
565          * allows an update without redirtying the page.
566          */
567         bool writable;
568 };
569
570 struct task_struct {
571 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
572         /*
573          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
574          * must be the first element of task_struct.
575          */
576         struct thread_info thread_info;
577 #endif
578         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
579         void *stack;
580         atomic_t usage;
581         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
582         unsigned int ptrace;
583
584 #ifdef CONFIG_SMP
585         struct llist_node wake_entry;
586         int on_cpu;
587 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
588         unsigned int cpu;       /* current CPU */
589 #endif
590         unsigned int wakee_flips;
591         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
592         struct task_struct *last_wakee;
593
594         int wake_cpu;
595 #endif
596         int on_rq;
597
598         int prio, static_prio, normal_prio;
599         unsigned int rt_priority;
600         const struct sched_class *sched_class;
601         struct sched_entity se;
602         struct sched_rt_entity rt;
603 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
604         struct task_group *sched_task_group;
605 #endif
606         struct sched_dl_entity dl;
607
608 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
609         /* list of struct preempt_notifier: */
610         struct hlist_head preempt_notifiers;
611 #endif
612
613 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
614         unsigned int btrace_seq;
615 #endif
616
617         unsigned int policy;
618         int nr_cpus_allowed;
619         cpumask_t cpus_allowed;
620
621 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
622         int rcu_read_lock_nesting;
623         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
624         struct list_head rcu_node_entry;
625         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
626 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
627 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
628         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
629         bool rcu_tasks_holdout;
630         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
631         int rcu_tasks_idle_cpu;
632 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
633
634 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
635         struct sched_info sched_info;
636 #endif
637
638         struct list_head tasks;
639 #ifdef CONFIG_SMP
640         struct plist_node pushable_tasks;
641         struct rb_node pushable_dl_tasks;
642 #endif
643
644         struct mm_struct *mm, *active_mm;
645
646         /* Per-thread vma caching: */
647         struct vmacache vmacache;
648
649 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
650         struct task_rss_stat    rss_stat;
651 #endif
652 /* task state */
653         int exit_state;
654         int exit_code, exit_signal;
655         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
656         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
657
658         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
659         unsigned int personality;
660
661         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
662         unsigned sched_reset_on_fork:1;
663         unsigned sched_contributes_to_load:1;
664         unsigned sched_migrated:1;
665         unsigned sched_remote_wakeup:1;
666         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
667
668         /* unserialized, strictly 'current' */
669         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
670         unsigned in_iowait:1;
671 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
672         unsigned restore_sigmask:1;
673 #endif
674 #ifdef CONFIG_MEMCG
675         unsigned memcg_may_oom:1;
676 #ifndef CONFIG_SLOB
677         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
678 #endif
679 #endif
680 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
681         unsigned brk_randomized:1;
682 #endif
683
684         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
685
686         struct restart_block restart_block;
687
688         pid_t pid;
689         pid_t tgid;
690
691 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
692         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
693         unsigned long stack_canary;
694 #endif
695         /*
696          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
697          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
698          * p->real_parent->pid)
699          */
700         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
701         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
702         /*
703          * children/sibling forms the list of my natural children
704          */
705         struct list_head children;      /* list of my children */
706         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
707         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
708
709         /*
710          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
711          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
712          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
713          */
714         struct list_head ptraced;
715         struct list_head ptrace_entry;
716
717         /* PID/PID hash table linkage. */
718         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
719         struct list_head thread_group;
720         struct list_head thread_node;
721
722         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
723         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
724         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
725
726         u64 utime, stime;
727 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
728         u64 utimescaled, stimescaled;
729 #endif
730         u64 gtime;
731         struct prev_cputime prev_cputime;
732 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
733         seqcount_t vtime_seqcount;
734         unsigned long long vtime_snap;
735         enum {
736                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
737                 VTIME_INACTIVE = 0,
738                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
739                 VTIME_USER,
740                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
741                 VTIME_SYS,
742         } vtime_snap_whence;
743 #endif
744
745 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
746         atomic_t tick_dep_mask;
747 #endif
748         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
749         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
750         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
751 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
752         unsigned long min_flt, maj_flt;
753
754 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
755         struct task_cputime cputime_expires;
756         struct list_head cpu_timers[3];
757 #endif
758
759 /* process credentials */
760         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
761         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
762                                          * credentials (COW) */
763         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
764                                          * credentials (COW) */
765         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
766                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
767                                        it with task_lock())
768                                      - initialized normally by setup_new_exec */
769 /* file system info */
770         struct nameidata *nameidata;
771 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
772 /* ipc stuff */
773         struct sysv_sem sysvsem;
774         struct sysv_shm sysvshm;
775 #endif
776 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
777 /* hung task detection */
778         unsigned long last_switch_count;
779 #endif
780 /* filesystem information */
781         struct fs_struct *fs;
782 /* open file information */
783         struct files_struct *files;
784 /* namespaces */
785         struct nsproxy *nsproxy;
786 /* signal handlers */
787         struct signal_struct *signal;
788         struct sighand_struct *sighand;
789
790         sigset_t blocked, real_blocked;
791         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
792         struct sigpending pending;
793
794         unsigned long sas_ss_sp;
795         size_t sas_ss_size;
796         unsigned sas_ss_flags;
797
798         struct callback_head *task_works;
799
800         struct audit_context *audit_context;
801 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
802         kuid_t loginuid;
803         unsigned int sessionid;
804 #endif
805         struct seccomp seccomp;
806
807 /* Thread group tracking */
808         u32 parent_exec_id;
809         u32 self_exec_id;
810 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
811  * mempolicy */
812         spinlock_t alloc_lock;
813
814         /* Protection of the PI data structures: */
815         raw_spinlock_t pi_lock;
816
817         struct wake_q_node wake_q;
818
819 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
820         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
821         struct rb_root pi_waiters;
822         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
823         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
824         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
825 #endif
826
827 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
828         /* mutex deadlock detection */
829         struct mutex_waiter *blocked_on;
830 #endif
831 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
832         unsigned int irq_events;
833         unsigned long hardirq_enable_ip;
834         unsigned long hardirq_disable_ip;
835         unsigned int hardirq_enable_event;
836         unsigned int hardirq_disable_event;
837         int hardirqs_enabled;
838         int hardirq_context;
839         unsigned long softirq_disable_ip;
840         unsigned long softirq_enable_ip;
841         unsigned int softirq_disable_event;
842         unsigned int softirq_enable_event;
843         int softirqs_enabled;
844         int softirq_context;
845 #endif
846 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
847 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
848         u64 curr_chain_key;
849         int lockdep_depth;
850         unsigned int lockdep_recursion;
851         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
852         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
853 #endif
854 #ifdef CONFIG_UBSAN
855         unsigned int in_ubsan;
856 #endif
857
858 /* journalling filesystem info */
859         void *journal_info;
860
861 /* stacked block device info */
862         struct bio_list *bio_list;
863
864 #ifdef CONFIG_BLOCK
865 /* stack plugging */
866         struct blk_plug *plug;
867 #endif
868
869 /* VM state */
870         struct reclaim_state *reclaim_state;
871
872         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
873
874         struct io_context *io_context;
875
876         unsigned long ptrace_message;
877         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
878         struct task_io_accounting ioac;
879 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
880         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
881         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
882         u64 acct_timexpd;       /* stime + utime since last update */
883 #endif
884 #ifdef CONFIG_CPUSETS
885         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
886         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
887         int cpuset_mem_spread_rotor;
888         int cpuset_slab_spread_rotor;
889 #endif
890 #ifdef CONFIG_CGROUPS
891         /* Control Group info protected by css_set_lock */
892         struct css_set __rcu *cgroups;
893         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
894         struct list_head cg_list;
895 #endif
896 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
897         int closid;
898 #endif
899 #ifdef CONFIG_FUTEX
900         struct robust_list_head __user *robust_list;
901 #ifdef CONFIG_COMPAT
902         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
903 #endif
904         struct list_head pi_state_list;
905         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
906 #endif
907 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
908         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
909         struct mutex perf_event_mutex;
910         struct list_head perf_event_list;
911 #endif
912 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
913         unsigned long preempt_disable_ip;
914 #endif
915 #ifdef CONFIG_NUMA
916         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
917         short il_next;
918         short pref_node_fork;
919 #endif
920 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
921         int numa_scan_seq;
922         unsigned int numa_scan_period;
923         unsigned int numa_scan_period_max;
924         int numa_preferred_nid;
925         unsigned long numa_migrate_retry;
926         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
927         u64 last_task_numa_placement;
928         u64 last_sum_exec_runtime;
929         struct callback_head numa_work;
930
931         struct list_head numa_entry;
932         struct numa_group *numa_group;
933
934         /*
935          * numa_faults is an array split into four regions:
936          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
937          * in this precise order.
938          *
939          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
940          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
941          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
942          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
943          * hinting fault was incurred.
944          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
945          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
946          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
947          */
948         unsigned long *numa_faults;
949         unsigned long total_numa_faults;
950
951         /*
952          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
953          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
954          * period is adapted based on the locality of the faults with different
955          * weights depending on whether they were shared or private faults
956          */
957         unsigned long numa_faults_locality[3];
958
959         unsigned long numa_pages_migrated;
960 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
961
962 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
963         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
964 #endif
965
966         struct rcu_head rcu;
967
968         /*
969          * cache last used pipe for splice
970          */
971         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
972
973         struct page_frag task_frag;
974
975 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
976         struct task_delay_info          *delays;
977 #endif
978
979 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
980         int make_it_fail;
981 #endif
982         /*
983          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
984          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
985          */
986         int nr_dirtied;
987         int nr_dirtied_pause;
988         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
989
990 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
991         int latency_record_count;
992         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
993 #endif
994         /*
995          * time slack values; these are used to round up poll() and
996          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
997          */
998         u64 timer_slack_ns;
999         u64 default_timer_slack_ns;
1000
1001 #ifdef CONFIG_KASAN
1002         unsigned int kasan_depth;
1003 #endif
1004 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1005         /* Index of current stored address in ret_stack */
1006         int curr_ret_stack;
1007         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1008         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1009         /* time stamp for last schedule */
1010         unsigned long long ftrace_timestamp;
1011         /*
1012          * Number of functions that haven't been traced
1013          * because of depth overrun.
1014          */
1015         atomic_t trace_overrun;
1016         /* Pause for the tracing */
1017         atomic_t tracing_graph_pause;
1018 #endif
1019 #ifdef CONFIG_TRACING
1020         /* state flags for use by tracers */
1021         unsigned long trace;
1022         /* bitmask and counter of trace recursion */
1023         unsigned long trace_recursion;
1024 #endif /* CONFIG_TRACING */
1025 #ifdef CONFIG_KCOV
1026         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1027         enum kcov_mode kcov_mode;
1028         /* Size of the kcov_area. */
1029         unsigned        kcov_size;
1030         /* Buffer for coverage collection. */
1031         void            *kcov_area;
1032         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1033         struct kcov     *kcov;
1034 #endif
1035 #ifdef CONFIG_MEMCG
1036         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1037         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1038         int memcg_oom_order;
1039
1040         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1041         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1042 #endif
1043 #ifdef CONFIG_UPROBES
1044         struct uprobe_task *utask;
1045 #endif
1046 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1047         unsigned int    sequential_io;
1048         unsigned int    sequential_io_avg;
1049 #endif
1050 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1051         unsigned long   task_state_change;
1052 #endif
1053         int pagefault_disabled;
1054 #ifdef CONFIG_MMU
1055         struct task_struct *oom_reaper_list;
1056 #endif
1057 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1058         struct vm_struct *stack_vm_area;
1059 #endif
1060 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1061         /* A live task holds one reference. */
1062         atomic_t stack_refcount;
1063 #endif
1064 /* CPU-specific state of this task */
1065         struct thread_struct thread;
1066 /*
1067  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1068  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1069  *
1070  * Do not put anything below here!
1071  */
1072 };
1073
1074 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1075 {
1076         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1077 }
1078
1079 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1080 {
1081         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1082 }
1083
1084 /*
1085  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1086  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1087  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1088  */
1089 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1090 {
1091         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1092 }
1093
1094 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1095 {
1096         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1097 }
1098
1099 /*
1100  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1101  * from various namespaces
1102  *
1103  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1104  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1105  *                     current.
1106  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1107  *
1108  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1109  *
1110  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1111  */
1112 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1113                         struct pid_namespace *ns);
1114
1115 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1116 {
1117         return tsk->pid;
1118 }
1119
1120 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1121                                         struct pid_namespace *ns)
1122 {
1123         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1124 }
1125
1126 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1127 {
1128         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1129 }
1130
1131
1132 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1133 {
1134         return tsk->tgid;
1135 }
1136
1137 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1138
1139 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1140 {
1141         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1142 }
1143
1144
1145 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1146 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1147 {
1148         pid_t pid = 0;
1149
1150         rcu_read_lock();
1151         if (pid_alive(tsk))
1152                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1153         rcu_read_unlock();
1154
1155         return pid;
1156 }
1157
1158 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1159 {
1160         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1161 }
1162
1163 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1164                                         struct pid_namespace *ns)
1165 {
1166         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1167 }
1168
1169 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1170 {
1171         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1172 }
1173
1174
1175 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1176                                         struct pid_namespace *ns)
1177 {
1178         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1179 }
1180
1181 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1182 {
1183         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1184 }
1185
1186 /* obsolete, do not use */
1187 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1188 {
1189         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1190 }
1191
1192 /**
1193  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1194  * @p: Task structure to be checked.
1195  *
1196  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1197  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1198  * can be stale and must not be dereferenced.
1199  *
1200  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1201  */
1202 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1203 {
1204         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1205 }
1206
1207 /**
1208  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1209  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1210  * @tsk: Task structure to be checked.
1211  *
1212  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1213  *
1214  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1215  */
1216 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1217 {
1218         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1219 }
1220
1221 extern struct pid *cad_pid;
1222
1223 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1224 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1225
1226 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1227
1228 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1229 {
1230         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1231                 __put_task_struct(t);
1232 }
1233
1234 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
1235 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
1236
1237 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1238 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1239                          u64 *utime, u64 *stime);
1240 extern u64 task_gtime(struct task_struct *t);
1241 #else
1242 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1243                                 u64 *utime, u64 *stime)
1244 {
1245         *utime = t->utime;
1246         *stime = t->stime;
1247 }
1248
1249 static inline u64 task_gtime(struct task_struct *t)
1250 {
1251         return t->gtime;
1252 }
1253 #endif
1254
1255 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1256 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1257                                        u64 *utimescaled,
1258                                        u64 *stimescaled)
1259 {
1260         *utimescaled = t->utimescaled;
1261         *stimescaled = t->stimescaled;
1262 }
1263 #else
1264 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1265                                        u64 *utimescaled,
1266                                        u64 *stimescaled)
1267 {
1268         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
1269 }
1270 #endif
1271
1272 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
1273 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
1274
1275 /*
1276  * Per process flags
1277  */
1278 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1279 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1280 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1281 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1282 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1283 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1284 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1285 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1286 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1287 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1288 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1289 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1290 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1291 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1292 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1293 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1294 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1295 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1296 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1297 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1298 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1299 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1300 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1301 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1302 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1303 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1304 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1305 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1306
1307 /*
1308  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1309  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1310  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1311  * There is however an exception to this rule during ptrace
1312  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1313  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1314  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1315  * child is not running and in turn not changing child->flags
1316  * at the same time the parent does it.
1317  */
1318 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1319 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1320 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1321 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1322 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1323         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1324 #define conditional_used_math(condition) \
1325         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1326 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1327         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1328 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1329 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1330 #define used_math() tsk_used_math(current)
1331
1332 /* Per-process atomic flags. */
1333 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
1334 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
1335 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
1336 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
1337
1338
1339 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1340         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1341         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1342 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1343         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1344         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1345 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1346         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1347         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1348
1349 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1350 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1351
1352 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1353 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1354 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1355
1356 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1357 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1358 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1359
1360 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
1361 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
1362
1363 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1364                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1365 {
1366         task->flags &= ~flags;
1367         task->flags |= orig_flags & flags;
1368 }
1369
1370 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
1371                                      const struct cpumask *trial);
1372 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
1373                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1374 #ifdef CONFIG_SMP
1375 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1376                                const struct cpumask *new_mask);
1377
1378 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1379                                 const struct cpumask *new_mask);
1380 #else
1381 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1382                                       const struct cpumask *new_mask)
1383 {
1384 }
1385 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1386                                        const struct cpumask *new_mask)
1387 {
1388         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1389                 return -EINVAL;
1390         return 0;
1391 }
1392 #endif
1393
1394 #ifndef cpu_relax_yield
1395 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
1396 #endif
1397
1398 extern unsigned long long
1399 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1400
1401 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1402 #ifdef CONFIG_SMP
1403 extern void sched_exec(void);
1404 #else
1405 #define sched_exec()   {}
1406 #endif
1407
1408 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1409 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1410 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1411 /**
1412  * task_nice - return the nice value of a given task.
1413  * @p: the task in question.
1414  *
1415  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1416  */
1417 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1418 {
1419         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1420 }
1421 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1422 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1423 extern int idle_cpu(int cpu);
1424 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1425                               const struct sched_param *);
1426 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1427                                       const struct sched_param *);
1428 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
1429                          const struct sched_attr *);
1430 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1431 /**
1432  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1433  * @p: the task in question.
1434  *
1435  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1436  */
1437 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1438 {
1439         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1440 }
1441 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1442 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1443
1444 void yield(void);
1445
1446 union thread_union {
1447 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1448         struct thread_info thread_info;
1449 #endif
1450         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1451 };
1452
1453 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1454 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1455 {
1456         return &task->thread_info;
1457 }
1458 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1459 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1460 #endif
1461
1462 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1463 static inline int kstack_end(void *addr)
1464 {
1465         /* Reliable end of stack detection:
1466          * Some APM bios versions misalign the stack
1467          */
1468         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1469 }
1470 #endif
1471
1472 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1473
1474 /*
1475  * find a task by one of its numerical ids
1476  *
1477  * find_task_by_pid_ns():
1478  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1479  * find_task_by_vpid():
1480  *      finds a task by its virtual pid
1481  *
1482  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1483  */
1484
1485 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1486 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1487                 struct pid_namespace *ns);
1488
1489 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1490 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1491 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1492 #ifdef CONFIG_SMP
1493  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1494 #else
1495  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1496 #endif
1497
1498 extern void exit_files(struct task_struct *);
1499
1500 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1501
1502 extern int do_execve(struct filename *,
1503                      const char __user * const __user *,
1504                      const char __user * const __user *);
1505 extern int do_execveat(int, struct filename *,
1506                        const char __user * const __user *,
1507                        const char __user * const __user *,
1508                        int);
1509
1510 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1511 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1512 {
1513         __set_task_comm(tsk, from, false);
1514 }
1515 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1516
1517 #ifdef CONFIG_SMP
1518 void scheduler_ipi(void);
1519 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1520 #else
1521 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1522 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1523                                                long match_state)
1524 {
1525         return 1;
1526 }
1527 #endif
1528
1529 /*
1530  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1531  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1532  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
1533  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
1534  *
1535  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1536  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1537  * neither inside nor outside.
1538  */
1539 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1540 {
1541         spin_lock(&p->alloc_lock);
1542 }
1543
1544 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1545 {
1546         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1547 }
1548
1549 /* set thread flags in other task's structures
1550  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1551  */
1552 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1553 {
1554         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1555 }
1556
1557 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1558 {
1559         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1560 }
1561
1562 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1563 {
1564         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1565 }
1566
1567 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1568 {
1569         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1570 }
1571
1572 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1573 {
1574         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1575 }
1576
1577 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1578 {
1579         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1580 }
1581
1582 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1583 {
1584         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1585 }
1586
1587 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1588 {
1589         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1590 }
1591
1592 /*
1593  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1594  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1595  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1596  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1597  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1598  */
1599 #ifndef CONFIG_PREEMPT
1600 extern int _cond_resched(void);
1601 #else
1602 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1603 #endif
1604
1605 #define cond_resched() ({                       \
1606         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1607         _cond_resched();                        \
1608 })
1609
1610 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1611
1612 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1613         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1614         __cond_resched_lock(lock);                              \
1615 })
1616
1617 extern int __cond_resched_softirq(void);
1618
1619 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
1620         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
1621         __cond_resched_softirq();                                       \
1622 })
1623
1624 static inline void cond_resched_rcu(void)
1625 {
1626 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1627         rcu_read_unlock();
1628         cond_resched();
1629         rcu_read_lock();
1630 #endif
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Does a critical section need to be broken due to another
1635  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
1636  * but a general need for low latency)
1637  */
1638 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1639 {
1640 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1641         return spin_is_contended(lock);
1642 #else
1643         return 0;
1644 #endif
1645 }
1646
1647 static __always_inline bool need_resched(void)
1648 {
1649         return unlikely(tif_need_resched());
1650 }
1651
1652 /*
1653  * Thread group CPU time accounting.
1654  */
1655 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
1656 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
1657
1658 /*
1659  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1660  */
1661 #ifdef CONFIG_SMP
1662
1663 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1664 {
1665 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1666         return p->cpu;
1667 #else
1668         return task_thread_info(p)->cpu;
1669 #endif
1670 }
1671
1672 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
1673 {
1674         return cpu_to_node(task_cpu(p));
1675 }
1676
1677 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1678
1679 #else
1680
1681 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1682 {
1683         return 0;
1684 }
1685
1686 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1687 {
1688 }
1689
1690 #endif /* CONFIG_SMP */
1691
1692 /*
1693  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1694  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1695  *
1696  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1697  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1698  * running or not.
1699  */
1700 #ifndef vcpu_is_preempted
1701 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
1702 #endif
1703
1704 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1705 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1706
1707 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
1708                                         struct task_struct *tsk);
1709
1710 #ifndef TASK_SIZE_OF
1711 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1712 #endif
1713
1714 #endif