]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
sched/clock: Fix hotplug crash
[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
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/kcov.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void cpu_load_update_nohz_start(void);
181 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
182 #else
183 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
184 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
185 #endif
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_NEW                2048
223 #define TASK_STATE_MAX          4096
224
225 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
226
227 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
228                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
229
230 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
231 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
232 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
233 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
234
235 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
236
237 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
238 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
239 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
240
241 /* get_task_state() */
242 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
243                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
244                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
245
246 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
247 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
248 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
249                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
250 #define task_contributes_to_load(task)  \
251                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
252                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
253                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
254
255 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
256
257 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
258         do {                                                    \
259                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
260                 (tsk)->state = (state_value);                   \
261         } while (0)
262 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
263         do {                                                    \
264                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
265                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));      \
266         } while (0)
267
268 #define __set_current_state(state_value)                        \
269         do {                                                    \
270                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
271                 current->state = (state_value);                 \
272         } while (0)
273 #define set_current_state(state_value)                          \
274         do {                                                    \
275                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
276                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
277         } while (0)
278
279 #else
280
281 /*
282  * @tsk had better be current, or you get to keep the pieces.
283  *
284  * The only reason is that computing current can be more expensive than
285  * using a pointer that's already available.
286  *
287  * Therefore, see set_current_state().
288  */
289 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
290         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
291 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
292         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
293
294 /*
295  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
296  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
297  * actually sleep:
298  *
299  *   for (;;) {
300  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
301  *      if (!need_sleep)
302  *              break;
303  *
304  *      schedule();
305  *   }
306  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
307  *
308  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
309  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
310  * use __set_current_state().
311  *
312  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
313  *
314  *      need_sleep = false;
315  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
316  *
317  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
318  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
319  *
320  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
321  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
322  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
323  *
324  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
325  *
326  * Also see the comments of try_to_wake_up().
327  */
328 #define __set_current_state(state_value)                \
329         do { current->state = (state_value); } while (0)
330 #define set_current_state(state_value)                  \
331         smp_store_mb(current->state, (state_value))
332
333 #endif
334
335 /* Task command name length */
336 #define TASK_COMM_LEN 16
337
338 #include <linux/spinlock.h>
339
340 /*
341  * This serializes "schedule()" and also protects
342  * the run-queue from deletions/modifications (but
343  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
344  * a separate lock).
345  */
346 extern rwlock_t tasklist_lock;
347 extern spinlock_t mmlist_lock;
348
349 struct task_struct;
350
351 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
352 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
353 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
354
355 extern void sched_init(void);
356 extern void sched_init_smp(void);
357 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
358 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
359 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
360
361 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
362
363 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
364
365 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
366 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
367 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
368 extern int get_nohz_timer_target(void);
369 #else
370 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
371 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
372 #endif
373
374 /*
375  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
376  */
377 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
378
379 static inline void show_state(void)
380 {
381         show_state_filter(0);
382 }
383
384 extern void show_regs(struct pt_regs *);
385
386 /*
387  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
388  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
389  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
390  */
391 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
392
393 extern void cpu_init (void);
394 extern void trap_init(void);
395 extern void update_process_times(int user);
396 extern void scheduler_tick(void);
397 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
398 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
399 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
400
401 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
402 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
403 #else
404 # define sched_cpu_dying        NULL
405 #endif
406
407 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
408
409 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
410 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
411 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
412 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
413 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
414 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
415                                   void __user *buffer,
416                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
417 extern unsigned int  softlockup_panic;
418 extern unsigned int  hardlockup_panic;
419 void lockup_detector_init(void);
420 #else
421 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
422 {
423 }
424 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
425 {
426 }
427 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
428 {
429 }
430 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
431 {
432 }
433 static inline void lockup_detector_init(void)
434 {
435 }
436 #endif
437
438 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
439 void reset_hung_task_detector(void);
440 #else
441 static inline void reset_hung_task_detector(void)
442 {
443 }
444 #endif
445
446 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
447 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
448
449 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
450 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
451
452 /* Is this address in the __sched functions? */
453 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
454
455 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
456 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
457 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
458 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
459 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
460 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
461 asmlinkage void schedule(void);
462 extern void schedule_preempt_disabled(void);
463
464 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
465 extern void io_schedule_finish(int token);
466 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
467 extern void io_schedule(void);
468
469 void __noreturn do_task_dead(void);
470
471 struct nsproxy;
472 struct user_namespace;
473
474 #ifdef CONFIG_MMU
475 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
476 extern unsigned long
477 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
478                        unsigned long, unsigned long);
479 extern unsigned long
480 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
481                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
482                           unsigned long flags);
483 #else
484 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
485 #endif
486
487 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
488 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
489 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
490
491 /* mm flags */
492
493 /* for SUID_DUMP_* above */
494 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
495 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
496
497 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
498 /*
499  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
500  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
501  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
502  * value.
503  */
504 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
505 {
506         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
507 }
508
509 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
510 {
511         return __get_dumpable(mm->flags);
512 }
513
514 /* coredump filter bits */
515 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
516 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
517 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
518 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
519 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
520 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
521 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
522 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
523 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
524
525 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
526 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
527 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
528         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
529 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
530         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
531          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
532
533 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
534 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
535 #else
536 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
537 #endif
538                                         /* leave room for more dump flags */
539 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
540 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
541 /*
542  * This one-shot flag is dropped due to necessity of changing exe once again
543  * on NFS restore
544  */
545 //#define MMF_EXE_FILE_CHANGED  18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
546
547 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
548 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
549 #define MMF_OOM_SKIP            21      /* mm is of no interest for the OOM killer */
550 #define MMF_UNSTABLE            22      /* mm is unstable for copy_from_user */
551 #define MMF_HUGE_ZERO_PAGE      23      /* mm has ever used the global huge zero page */
552
553 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
554
555 struct sighand_struct {
556         atomic_t                count;
557         struct k_sigaction      action[_NSIG];
558         spinlock_t              siglock;
559         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
560 };
561
562 struct pacct_struct {
563         int                     ac_flag;
564         long                    ac_exitcode;
565         unsigned long           ac_mem;
566         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
567         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
568 };
569
570 struct cpu_itimer {
571         cputime_t expires;
572         cputime_t incr;
573         u32 error;
574         u32 incr_error;
575 };
576
577 /**
578  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
579  * @utime: time spent in user mode
580  * @stime: time spent in system mode
581  * @lock: protects the above two fields
582  *
583  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
584  * monotonicity.
585  */
586 struct prev_cputime {
587 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
588         cputime_t utime;
589         cputime_t stime;
590         raw_spinlock_t lock;
591 #endif
592 };
593
594 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
595 {
596 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
597         prev->utime = prev->stime = 0;
598         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
599 #endif
600 }
601
602 /**
603  * struct task_cputime - collected CPU time counts
604  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
605  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
606  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
607  *
608  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
609  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
610  * these counts together and treat all three of them in parallel.
611  */
612 struct task_cputime {
613         cputime_t utime;
614         cputime_t stime;
615         unsigned long long sum_exec_runtime;
616 };
617
618 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
619 #define virt_exp        utime
620 #define prof_exp        stime
621 #define sched_exp       sum_exec_runtime
622
623 #define INIT_CPUTIME    \
624         (struct task_cputime) {                                 \
625                 .utime = 0,                                     \
626                 .stime = 0,                                     \
627                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
628         }
629
630 /*
631  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
632  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
633  */
634 struct task_cputime_atomic {
635         atomic64_t utime;
636         atomic64_t stime;
637         atomic64_t sum_exec_runtime;
638 };
639
640 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
641         (struct task_cputime_atomic) {                          \
642                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
643                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
644                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
645         }
646
647 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
648
649 /*
650  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
651  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
652  *
653  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
654  */
655 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
656
657 /*
658  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
659  * which states that during context switches:
660  *
661  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
662  *
663  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
664  * Note: See finish_task_switch().
665  */
666 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
667
668 /**
669  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
670  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
671  * @running:            true when there are timers running and
672  *                      @cputime_atomic receives updates.
673  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
674  *                      process of checking for thread group timers.
675  *
676  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
677  * used for thread group CPU timer calculations.
678  */
679 struct thread_group_cputimer {
680         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
681         bool running;
682         bool checking_timer;
683 };
684
685 #include <linux/rwsem.h>
686 struct autogroup;
687
688 /*
689  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
690  * locking, because a shared signal_struct always
691  * implies a shared sighand_struct, so locking
692  * sighand_struct is always a proper superset of
693  * the locking of signal_struct.
694  */
695 struct signal_struct {
696         atomic_t                sigcnt;
697         atomic_t                live;
698         int                     nr_threads;
699         struct list_head        thread_head;
700
701         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
702
703         /* current thread group signal load-balancing target: */
704         struct task_struct      *curr_target;
705
706         /* shared signal handling: */
707         struct sigpending       shared_pending;
708
709         /* thread group exit support */
710         int                     group_exit_code;
711         /* overloaded:
712          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
713          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
714          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
715          */
716         int                     notify_count;
717         struct task_struct      *group_exit_task;
718
719         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
720         int                     group_stop_count;
721         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
722
723         /*
724          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
725          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
726          * to this process instead of 'init'. The service manager is
727          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
728          * the process until it calls wait(). All children of this
729          * process will inherit a flag if they should look for a
730          * child_subreaper process at exit.
731          */
732         unsigned int            is_child_subreaper:1;
733         unsigned int            has_child_subreaper:1;
734
735         /* POSIX.1b Interval Timers */
736         int                     posix_timer_id;
737         struct list_head        posix_timers;
738
739         /* ITIMER_REAL timer for the process */
740         struct hrtimer real_timer;
741         struct pid *leader_pid;
742         ktime_t it_real_incr;
743
744         /*
745          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
746          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
747          * values are defined to 0 and 1 respectively
748          */
749         struct cpu_itimer it[2];
750
751         /*
752          * Thread group totals for process CPU timers.
753          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
754          */
755         struct thread_group_cputimer cputimer;
756
757         /* Earliest-expiration cache. */
758         struct task_cputime cputime_expires;
759
760 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
761         atomic_t tick_dep_mask;
762 #endif
763
764         struct list_head cpu_timers[3];
765
766         struct pid *tty_old_pgrp;
767
768         /* boolean value for session group leader */
769         int leader;
770
771         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
772
773 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
774         struct autogroup *autogroup;
775 #endif
776         /*
777          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
778          * and for reaped dead child processes forked by this group.
779          * Live threads maintain their own counters and add to these
780          * in __exit_signal, except for the group leader.
781          */
782         seqlock_t stats_lock;
783         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
784         cputime_t gtime;
785         cputime_t cgtime;
786         struct prev_cputime prev_cputime;
787         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
788         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
789         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
790         unsigned long maxrss, cmaxrss;
791         struct task_io_accounting ioac;
792
793         /*
794          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
795          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
796          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
797          * other than jiffies.)
798          */
799         unsigned long long sum_sched_runtime;
800
801         /*
802          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
803          * because there is no reader checking a limit that actually needs
804          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
805          * alone is a single word that can safely be read normally.
806          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
807          * protect this instead of the siglock, because they really
808          * have no need to disable irqs.
809          */
810         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
811
812 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
813         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
814 #endif
815 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
816         struct taskstats *stats;
817 #endif
818 #ifdef CONFIG_AUDIT
819         unsigned audit_tty;
820         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
821 #endif
822
823         /*
824          * Thread is the potential origin of an oom condition; kill first on
825          * oom
826          */
827         bool oom_flag_origin;
828         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
829         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
830                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
831         struct mm_struct *oom_mm;       /* recorded mm when the thread group got
832                                          * killed by the oom killer */
833
834         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
835                                          * credential calculations
836                                          * (notably. ptrace) */
837 };
838
839 /*
840  * Bits in flags field of signal_struct.
841  */
842 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
843 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
844 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
845 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
846 /*
847  * Pending notifications to parent.
848  */
849 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
850 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
851 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
852
853 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
854
855 #define SIGNAL_STOP_MASK (SIGNAL_CLD_MASK | SIGNAL_STOP_STOPPED | \
856                           SIGNAL_STOP_CONTINUED)
857
858 static inline void signal_set_stop_flags(struct signal_struct *sig,
859                                          unsigned int flags)
860 {
861         WARN_ON(sig->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT|SIGNAL_GROUP_COREDUMP));
862         sig->flags = (sig->flags & ~SIGNAL_STOP_MASK) | flags;
863 }
864
865 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
866 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
867 {
868         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
869                 (sig->group_exit_task != NULL);
870 }
871
872 /*
873  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
874  */
875 struct user_struct {
876         atomic_t __count;       /* reference count */
877         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
878         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
879 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
880         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
881         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
882 #endif
883 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
884         atomic_t fanotify_listeners;
885 #endif
886 #ifdef CONFIG_EPOLL
887         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
888 #endif
889 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
890         /* protected by mq_lock */
891         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
892 #endif
893         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
894         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
895         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
896
897 #ifdef CONFIG_KEYS
898         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
899         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
900 #endif
901
902         /* Hash table maintenance information */
903         struct hlist_node uidhash_node;
904         kuid_t uid;
905
906 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
907         atomic_long_t locked_vm;
908 #endif
909 };
910
911 extern int uids_sysfs_init(void);
912
913 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
914
915 extern struct user_struct root_user;
916 #define INIT_USER (&root_user)
917
918
919 struct backing_dev_info;
920 struct reclaim_state;
921
922 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
923 struct sched_info {
924         /* cumulative counters */
925         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
926         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
927
928         /* timestamps */
929         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
930                            last_queued; /* when we were last queued to run */
931 };
932 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
933
934 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
935 struct task_delay_info {
936         spinlock_t      lock;
937         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
938
939         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
940          *
941          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
942          * u64 XXX_delay;
943          * u32 XXX_count;
944          *
945          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
946          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
947          */
948
949         /*
950          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
951          * associated with the operation is added to XXX_delay.
952          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
953          */
954         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
955         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
956         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
957         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
958                                 /* io operations performed */
959         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
960                                 /* io operations performed */
961
962         u64 freepages_start;
963         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
964         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
965 };
966 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
967
968 static inline int sched_info_on(void)
969 {
970 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
971         return 1;
972 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
973         extern int delayacct_on;
974         return delayacct_on;
975 #else
976         return 0;
977 #endif
978 }
979
980 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
981 void force_schedstat_enabled(void);
982 #endif
983
984 enum cpu_idle_type {
985         CPU_IDLE,
986         CPU_NOT_IDLE,
987         CPU_NEWLY_IDLE,
988         CPU_MAX_IDLE_TYPES
989 };
990
991 /*
992  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
993  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
994  *
995  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
996  * all these metrics based on that basic range.
997  */
998 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
999 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
1000
1001 /*
1002  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
1003  */
1004 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
1005 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
1006
1007 /*
1008  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
1009  * callers have already marked the task as woken internally,
1010  * and can thus carry on. A common use case is being able to
1011  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
1012  * released.
1013  *
1014  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
1015  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
1016  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
1017  *
1018  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
1019  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
1020  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
1021  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
1022  * waker can just skip it.
1023  *
1024  * The DEFINE_WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
1025  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
1026  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
1027  * not used again will be easy to see by inspection.
1028  *
1029  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
1030  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
1031  * wakeup condition has in fact occurred.
1032  */
1033 struct wake_q_node {
1034         struct wake_q_node *next;
1035 };
1036
1037 struct wake_q_head {
1038         struct wake_q_node *first;
1039         struct wake_q_node **lastp;
1040 };
1041
1042 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
1043
1044 #define DEFINE_WAKE_Q(name)                             \
1045         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
1046
1047 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1048                        struct task_struct *task);
1049 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1050
1051 /*
1052  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
1053  */
1054 #ifdef CONFIG_SMP
1055 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
1056 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
1057 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
1058 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
1059 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
1060 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
1061 #define SD_ASYM_CPUCAPACITY     0x0040  /* Groups have different max cpu capacities */
1062 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu capacity */
1063 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
1064 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1065 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1066 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1067 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1068 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1069 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1070
1071 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1072 static inline int cpu_smt_flags(void)
1073 {
1074         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1075 }
1076 #endif
1077
1078 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1079 static inline int cpu_core_flags(void)
1080 {
1081         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1082 }
1083 #endif
1084
1085 #ifdef CONFIG_NUMA
1086 static inline int cpu_numa_flags(void)
1087 {
1088         return SD_NUMA;
1089 }
1090 #endif
1091
1092 extern int arch_asym_cpu_priority(int cpu);
1093
1094 struct sched_domain_attr {
1095         int relax_domain_level;
1096 };
1097
1098 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1099         .relax_domain_level = -1,                       \
1100 }
1101
1102 extern int sched_domain_level_max;
1103
1104 struct sched_group;
1105
1106 struct sched_domain_shared {
1107         atomic_t        ref;
1108         atomic_t        nr_busy_cpus;
1109         int             has_idle_cores;
1110 };
1111
1112 struct sched_domain {
1113         /* These fields must be setup */
1114         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1115         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1116         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1117         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1118         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1119         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1120         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1121         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1122         unsigned int busy_idx;
1123         unsigned int idle_idx;
1124         unsigned int newidle_idx;
1125         unsigned int wake_idx;
1126         unsigned int forkexec_idx;
1127         unsigned int smt_gain;
1128
1129         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1130         int flags;                      /* See SD_* */
1131         int level;
1132
1133         /* Runtime fields. */
1134         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1135         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1136         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1137
1138         /* idle_balance() stats */
1139         u64 max_newidle_lb_cost;
1140         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1141
1142         u64 avg_scan_cost;              /* select_idle_sibling */
1143
1144 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1145         /* load_balance() stats */
1146         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1147         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1148         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1149         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1150         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1151         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1152         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1153         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1154
1155         /* Active load balancing */
1156         unsigned int alb_count;
1157         unsigned int alb_failed;
1158         unsigned int alb_pushed;
1159
1160         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1161         unsigned int sbe_count;
1162         unsigned int sbe_balanced;
1163         unsigned int sbe_pushed;
1164
1165         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1166         unsigned int sbf_count;
1167         unsigned int sbf_balanced;
1168         unsigned int sbf_pushed;
1169
1170         /* try_to_wake_up() stats */
1171         unsigned int ttwu_wake_remote;
1172         unsigned int ttwu_move_affine;
1173         unsigned int ttwu_move_balance;
1174 #endif
1175 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1176         char *name;
1177 #endif
1178         union {
1179                 void *private;          /* used during construction */
1180                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1181         };
1182         struct sched_domain_shared *shared;
1183
1184         unsigned int span_weight;
1185         /*
1186          * Span of all CPUs in this domain.
1187          *
1188          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1189          * by attaching extra space to the end of the structure,
1190          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1191          */
1192         unsigned long span[0];
1193 };
1194
1195 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1196 {
1197         return to_cpumask(sd->span);
1198 }
1199
1200 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1201                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1202
1203 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1204 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1205 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1206
1207 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1208
1209 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1210 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1211
1212 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1213
1214 struct sd_data {
1215         struct sched_domain **__percpu sd;
1216         struct sched_domain_shared **__percpu sds;
1217         struct sched_group **__percpu sg;
1218         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1219 };
1220
1221 struct sched_domain_topology_level {
1222         sched_domain_mask_f mask;
1223         sched_domain_flags_f sd_flags;
1224         int                 flags;
1225         int                 numa_level;
1226         struct sd_data      data;
1227 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1228         char                *name;
1229 #endif
1230 };
1231
1232 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1233 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1234
1235 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1236 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1237 #else
1238 # define SD_INIT_NAME(type)
1239 #endif
1240
1241 #else /* CONFIG_SMP */
1242
1243 struct sched_domain_attr;
1244
1245 static inline void
1246 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1247                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1248 {
1249 }
1250
1251 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1252 {
1253         return true;
1254 }
1255
1256 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1257
1258
1259 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1260
1261
1262 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1263 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1264 #else
1265 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1266 #endif
1267
1268 struct audit_context;           /* See audit.c */
1269 struct mempolicy;
1270 struct pipe_inode_info;
1271 struct uts_namespace;
1272
1273 struct load_weight {
1274         unsigned long weight;
1275         u32 inv_weight;
1276 };
1277
1278 /*
1279  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1280  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1281  *
1282  * [load_avg definition]
1283  *
1284  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1285  *
1286  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1287  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1288  * blocked sched_entities.
1289  *
1290  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1291  *
1292  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1293  *
1294  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1295  *
1296  * [util_avg definition]
1297  *
1298  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1299  *
1300  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1301  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1302  * and blocked sched_entities.
1303  *
1304  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1305  *
1306  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1307  *
1308  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1309  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1310  *
1311  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1312  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1313  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1314  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1315  *
1316  * [Overflow issue]
1317  *
1318  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1319  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1320  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1321  *
1322  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1323  * weight will overflow first before we do, because:
1324  *
1325  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1326  *
1327  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1328  * issues.
1329  */
1330 struct sched_avg {
1331         u64 last_update_time, load_sum;
1332         u32 util_sum, period_contrib;
1333         unsigned long load_avg, util_avg;
1334 };
1335
1336 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1337 struct sched_statistics {
1338         u64                     wait_start;
1339         u64                     wait_max;
1340         u64                     wait_count;
1341         u64                     wait_sum;
1342         u64                     iowait_count;
1343         u64                     iowait_sum;
1344
1345         u64                     sleep_start;
1346         u64                     sleep_max;
1347         s64                     sum_sleep_runtime;
1348
1349         u64                     block_start;
1350         u64                     block_max;
1351         u64                     exec_max;
1352         u64                     slice_max;
1353
1354         u64                     nr_migrations_cold;
1355         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1356         u64                     nr_failed_migrations_running;
1357         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1358         u64                     nr_forced_migrations;
1359
1360         u64                     nr_wakeups;
1361         u64                     nr_wakeups_sync;
1362         u64                     nr_wakeups_migrate;
1363         u64                     nr_wakeups_local;
1364         u64                     nr_wakeups_remote;
1365         u64                     nr_wakeups_affine;
1366         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1367         u64                     nr_wakeups_passive;
1368         u64                     nr_wakeups_idle;
1369 };
1370 #endif
1371
1372 struct sched_entity {
1373         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1374         struct rb_node          run_node;
1375         struct list_head        group_node;
1376         unsigned int            on_rq;
1377
1378         u64                     exec_start;
1379         u64                     sum_exec_runtime;
1380         u64                     vruntime;
1381         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1382
1383         u64                     nr_migrations;
1384
1385 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1386         struct sched_statistics statistics;
1387 #endif
1388
1389 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1390         int                     depth;
1391         struct sched_entity     *parent;
1392         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1393         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1394         /* rq "owned" by this entity/group: */
1395         struct cfs_rq           *my_q;
1396 #endif
1397
1398 #ifdef CONFIG_SMP
1399         /*
1400          * Per entity load average tracking.
1401          *
1402          * Put into separate cache line so it does not
1403          * collide with read-mostly values above.
1404          */
1405         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1406 #endif
1407 };
1408
1409 struct sched_rt_entity {
1410         struct list_head run_list;
1411         unsigned long timeout;
1412         unsigned long watchdog_stamp;
1413         unsigned int time_slice;
1414         unsigned short on_rq;
1415         unsigned short on_list;
1416
1417         struct sched_rt_entity *back;
1418 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1419         struct sched_rt_entity  *parent;
1420         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1421         struct rt_rq            *rt_rq;
1422         /* rq "owned" by this entity/group: */
1423         struct rt_rq            *my_q;
1424 #endif
1425 };
1426
1427 struct sched_dl_entity {
1428         struct rb_node  rb_node;
1429
1430         /*
1431          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1432          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1433          * the next sched_setattr().
1434          */
1435         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1436         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1437         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1438         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1439
1440         /*
1441          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1442          * they are continously updated during task execution. Note that
1443          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1444          */
1445         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1446         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1447         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1448
1449         /*
1450          * Some bool flags:
1451          *
1452          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1453          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1454          * next firing of dl_timer.
1455          *
1456          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1457          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1458          * exit the critical section);
1459          *
1460          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1461          * all its available runtime during the last job.
1462          */
1463         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1464
1465         /*
1466          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1467          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1468          */
1469         struct hrtimer dl_timer;
1470 };
1471
1472 union rcu_special {
1473         struct {
1474                 u8 blocked;
1475                 u8 need_qs;
1476                 u8 exp_need_qs;
1477                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1478         } b; /* Bits. */
1479         u32 s; /* Set of bits. */
1480 };
1481 struct rcu_node;
1482
1483 enum perf_event_task_context {
1484         perf_invalid_context = -1,
1485         perf_hw_context = 0,
1486         perf_sw_context,
1487         perf_nr_task_contexts,
1488 };
1489
1490 /* Track pages that require TLB flushes */
1491 struct tlbflush_unmap_batch {
1492         /*
1493          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1494          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1495          */
1496         struct cpumask cpumask;
1497
1498         /* True if any bit in cpumask is set */
1499         bool flush_required;
1500
1501         /*
1502          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1503          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1504          * allows an update without redirtying the page.
1505          */
1506         bool writable;
1507 };
1508
1509 struct task_struct {
1510 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1511         /*
1512          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1513          * must be the first element of task_struct.
1514          */
1515         struct thread_info thread_info;
1516 #endif
1517         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1518         void *stack;
1519         atomic_t usage;
1520         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1521         unsigned int ptrace;
1522
1523 #ifdef CONFIG_SMP
1524         struct llist_node wake_entry;
1525         int on_cpu;
1526 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1527         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1528 #endif
1529         unsigned int wakee_flips;
1530         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1531         struct task_struct *last_wakee;
1532
1533         int wake_cpu;
1534 #endif
1535         int on_rq;
1536
1537         int prio, static_prio, normal_prio;
1538         unsigned int rt_priority;
1539         const struct sched_class *sched_class;
1540         struct sched_entity se;
1541         struct sched_rt_entity rt;
1542 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1543         struct task_group *sched_task_group;
1544 #endif
1545         struct sched_dl_entity dl;
1546
1547 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1548         /* list of struct preempt_notifier: */
1549         struct hlist_head preempt_notifiers;
1550 #endif
1551
1552 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1553         unsigned int btrace_seq;
1554 #endif
1555
1556         unsigned int policy;
1557         int nr_cpus_allowed;
1558         cpumask_t cpus_allowed;
1559
1560 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1561         int rcu_read_lock_nesting;
1562         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1563         struct list_head rcu_node_entry;
1564         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1565 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1566 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1567         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1568         bool rcu_tasks_holdout;
1569         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1570         int rcu_tasks_idle_cpu;
1571 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1572
1573 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1574         struct sched_info sched_info;
1575 #endif
1576
1577         struct list_head tasks;
1578 #ifdef CONFIG_SMP
1579         struct plist_node pushable_tasks;
1580         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1581 #endif
1582
1583         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1584         /* per-thread vma caching */
1585         u32 vmacache_seqnum;
1586         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1587 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1588         struct task_rss_stat    rss_stat;
1589 #endif
1590 /* task state */
1591         int exit_state;
1592         int exit_code, exit_signal;
1593         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1594         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1595
1596         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1597         unsigned int personality;
1598
1599         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1600         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1601         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1602         unsigned sched_migrated:1;
1603         unsigned sched_remote_wakeup:1;
1604         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1605
1606         /* unserialized, strictly 'current' */
1607         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1608         unsigned in_iowait:1;
1609 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
1610         unsigned restore_sigmask:1;
1611 #endif
1612 #ifdef CONFIG_MEMCG
1613         unsigned memcg_may_oom:1;
1614 #ifndef CONFIG_SLOB
1615         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1616 #endif
1617 #endif
1618 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1619         unsigned brk_randomized:1;
1620 #endif
1621
1622         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1623
1624         struct restart_block restart_block;
1625
1626         pid_t pid;
1627         pid_t tgid;
1628
1629 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1630         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1631         unsigned long stack_canary;
1632 #endif
1633         /*
1634          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1635          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1636          * p->real_parent->pid)
1637          */
1638         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1639         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1640         /*
1641          * children/sibling forms the list of my natural children
1642          */
1643         struct list_head children;      /* list of my children */
1644         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1645         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1646
1647         /*
1648          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1649          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1650          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1651          */
1652         struct list_head ptraced;
1653         struct list_head ptrace_entry;
1654
1655         /* PID/PID hash table linkage. */
1656         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1657         struct list_head thread_group;
1658         struct list_head thread_node;
1659
1660         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1661         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1662         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1663
1664         cputime_t utime, stime;
1665 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1666         cputime_t utimescaled, stimescaled;
1667 #endif
1668         cputime_t gtime;
1669         struct prev_cputime prev_cputime;
1670 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1671         seqcount_t vtime_seqcount;
1672         unsigned long long vtime_snap;
1673         enum {
1674                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1675                 VTIME_INACTIVE = 0,
1676                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1677                 VTIME_USER,
1678                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1679                 VTIME_SYS,
1680         } vtime_snap_whence;
1681 #endif
1682
1683 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1684         atomic_t tick_dep_mask;
1685 #endif
1686         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1687         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1688         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1689 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1690         unsigned long min_flt, maj_flt;
1691
1692         struct task_cputime cputime_expires;
1693         struct list_head cpu_timers[3];
1694
1695 /* process credentials */
1696         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1697         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1698                                          * credentials (COW) */
1699         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1700                                          * credentials (COW) */
1701         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1702                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1703                                        it with task_lock())
1704                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1705 /* file system info */
1706         struct nameidata *nameidata;
1707 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1708 /* ipc stuff */
1709         struct sysv_sem sysvsem;
1710         struct sysv_shm sysvshm;
1711 #endif
1712 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1713 /* hung task detection */
1714         unsigned long last_switch_count;
1715 #endif
1716 /* filesystem information */
1717         struct fs_struct *fs;
1718 /* open file information */
1719         struct files_struct *files;
1720 /* namespaces */
1721         struct nsproxy *nsproxy;
1722 /* signal handlers */
1723         struct signal_struct *signal;
1724         struct sighand_struct *sighand;
1725
1726         sigset_t blocked, real_blocked;
1727         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1728         struct sigpending pending;
1729
1730         unsigned long sas_ss_sp;
1731         size_t sas_ss_size;
1732         unsigned sas_ss_flags;
1733
1734         struct callback_head *task_works;
1735
1736         struct audit_context *audit_context;
1737 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1738         kuid_t loginuid;
1739         unsigned int sessionid;
1740 #endif
1741         struct seccomp seccomp;
1742
1743 /* Thread group tracking */
1744         u32 parent_exec_id;
1745         u32 self_exec_id;
1746 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1747  * mempolicy */
1748         spinlock_t alloc_lock;
1749
1750         /* Protection of the PI data structures: */
1751         raw_spinlock_t pi_lock;
1752
1753         struct wake_q_node wake_q;
1754
1755 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1756         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1757         struct rb_root pi_waiters;
1758         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1759         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1760         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1761 #endif
1762
1763 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1764         /* mutex deadlock detection */
1765         struct mutex_waiter *blocked_on;
1766 #endif
1767 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1768         unsigned int irq_events;
1769         unsigned long hardirq_enable_ip;
1770         unsigned long hardirq_disable_ip;
1771         unsigned int hardirq_enable_event;
1772         unsigned int hardirq_disable_event;
1773         int hardirqs_enabled;
1774         int hardirq_context;
1775         unsigned long softirq_disable_ip;
1776         unsigned long softirq_enable_ip;
1777         unsigned int softirq_disable_event;
1778         unsigned int softirq_enable_event;
1779         int softirqs_enabled;
1780         int softirq_context;
1781 #endif
1782 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1783 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1784         u64 curr_chain_key;
1785         int lockdep_depth;
1786         unsigned int lockdep_recursion;
1787         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1788         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1789 #endif
1790 #ifdef CONFIG_UBSAN
1791         unsigned int in_ubsan;
1792 #endif
1793
1794 /* journalling filesystem info */
1795         void *journal_info;
1796
1797 /* stacked block device info */
1798         struct bio_list *bio_list;
1799
1800 #ifdef CONFIG_BLOCK
1801 /* stack plugging */
1802         struct blk_plug *plug;
1803 #endif
1804
1805 /* VM state */
1806         struct reclaim_state *reclaim_state;
1807
1808         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1809
1810         struct io_context *io_context;
1811
1812         unsigned long ptrace_message;
1813         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1814         struct task_io_accounting ioac;
1815 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1816         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1817         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1818         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1819 #endif
1820 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1821         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1822         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1823         int cpuset_mem_spread_rotor;
1824         int cpuset_slab_spread_rotor;
1825 #endif
1826 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1827         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1828         struct css_set __rcu *cgroups;
1829         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1830         struct list_head cg_list;
1831 #endif
1832 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
1833         int closid;
1834 #endif
1835 #ifdef CONFIG_FUTEX
1836         struct robust_list_head __user *robust_list;
1837 #ifdef CONFIG_COMPAT
1838         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1839 #endif
1840         struct list_head pi_state_list;
1841         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1842 #endif
1843 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1844         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1845         struct mutex perf_event_mutex;
1846         struct list_head perf_event_list;
1847 #endif
1848 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1849         unsigned long preempt_disable_ip;
1850 #endif
1851 #ifdef CONFIG_NUMA
1852         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1853         short il_next;
1854         short pref_node_fork;
1855 #endif
1856 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1857         int numa_scan_seq;
1858         unsigned int numa_scan_period;
1859         unsigned int numa_scan_period_max;
1860         int numa_preferred_nid;
1861         unsigned long numa_migrate_retry;
1862         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1863         u64 last_task_numa_placement;
1864         u64 last_sum_exec_runtime;
1865         struct callback_head numa_work;
1866
1867         struct list_head numa_entry;
1868         struct numa_group *numa_group;
1869
1870         /*
1871          * numa_faults is an array split into four regions:
1872          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1873          * in this precise order.
1874          *
1875          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1876          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1877          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1878          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1879          * hinting fault was incurred.
1880          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1881          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1882          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1883          */
1884         unsigned long *numa_faults;
1885         unsigned long total_numa_faults;
1886
1887         /*
1888          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1889          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1890          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1891          * weights depending on whether they were shared or private faults
1892          */
1893         unsigned long numa_faults_locality[3];
1894
1895         unsigned long numa_pages_migrated;
1896 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1897
1898 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1899         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1900 #endif
1901
1902         struct rcu_head rcu;
1903
1904         /*
1905          * cache last used pipe for splice
1906          */
1907         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1908
1909         struct page_frag task_frag;
1910
1911 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1912         struct task_delay_info *delays;
1913 #endif
1914 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1915         int make_it_fail;
1916 #endif
1917         /*
1918          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1919          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1920          */
1921         int nr_dirtied;
1922         int nr_dirtied_pause;
1923         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1924
1925 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1926         int latency_record_count;
1927         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1928 #endif
1929         /*
1930          * time slack values; these are used to round up poll() and
1931          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1932          */
1933         u64 timer_slack_ns;
1934         u64 default_timer_slack_ns;
1935
1936 #ifdef CONFIG_KASAN
1937         unsigned int kasan_depth;
1938 #endif
1939 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1940         /* Index of current stored address in ret_stack */
1941         int curr_ret_stack;
1942         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1943         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1944         /* time stamp for last schedule */
1945         unsigned long long ftrace_timestamp;
1946         /*
1947          * Number of functions that haven't been traced
1948          * because of depth overrun.
1949          */
1950         atomic_t trace_overrun;
1951         /* Pause for the tracing */
1952         atomic_t tracing_graph_pause;
1953 #endif
1954 #ifdef CONFIG_TRACING
1955         /* state flags for use by tracers */
1956         unsigned long trace;
1957         /* bitmask and counter of trace recursion */
1958         unsigned long trace_recursion;
1959 #endif /* CONFIG_TRACING */
1960 #ifdef CONFIG_KCOV
1961         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1962         enum kcov_mode kcov_mode;
1963         /* Size of the kcov_area. */
1964         unsigned        kcov_size;
1965         /* Buffer for coverage collection. */
1966         void            *kcov_area;
1967         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1968         struct kcov     *kcov;
1969 #endif
1970 #ifdef CONFIG_MEMCG
1971         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1972         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1973         int memcg_oom_order;
1974
1975         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1976         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1977 #endif
1978 #ifdef CONFIG_UPROBES
1979         struct uprobe_task *utask;
1980 #endif
1981 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1982         unsigned int    sequential_io;
1983         unsigned int    sequential_io_avg;
1984 #endif
1985 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1986         unsigned long   task_state_change;
1987 #endif
1988         int pagefault_disabled;
1989 #ifdef CONFIG_MMU
1990         struct task_struct *oom_reaper_list;
1991 #endif
1992 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1993         struct vm_struct *stack_vm_area;
1994 #endif
1995 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1996         /* A live task holds one reference. */
1997         atomic_t stack_refcount;
1998 #endif
1999 /* CPU-specific state of this task */
2000         struct thread_struct thread;
2001 /*
2002  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
2003  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
2004  *
2005  * Do not put anything below here!
2006  */
2007 };
2008
2009 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
2010 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
2011 #else
2012 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
2013 #endif
2014
2015 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
2016 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2017 {
2018         return t->stack_vm_area;
2019 }
2020 #else
2021 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
2022 {
2023         return NULL;
2024 }
2025 #endif
2026
2027 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
2028 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
2029
2030 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
2031 {
2032         return p->nr_cpus_allowed;
2033 }
2034
2035 #define TNF_MIGRATED    0x01
2036 #define TNF_NO_GROUP    0x02
2037 #define TNF_SHARED      0x04
2038 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
2039 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
2040
2041 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
2042 {
2043         bool ret;
2044
2045         /*
2046          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
2047          * CLONE_PARENT.
2048          *
2049          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
2050          * imply CLONE_VM
2051          *
2052          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
2053          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
2054          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
2055          *
2056          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
2057          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
2058          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
2059          */
2060         rcu_read_lock();
2061         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
2062         rcu_read_unlock();
2063
2064         return ret;
2065 }
2066
2067 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2068 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
2069 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
2070 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
2071 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
2072 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
2073                                         int src_nid, int dst_cpu);
2074 #else
2075 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
2076                                    int flags)
2077 {
2078 }
2079 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
2080 {
2081         return 0;
2082 }
2083 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
2084 {
2085 }
2086 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
2087 {
2088 }
2089 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
2090                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
2091 {
2092         return true;
2093 }
2094 #endif
2095
2096 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
2097 {
2098         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2099 }
2100
2101 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
2102 {
2103         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
2104 }
2105
2106 /*
2107  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
2108  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
2109  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
2110  */
2111 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
2112 {
2113         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
2114 }
2115
2116 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
2117 {
2118         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
2119 }
2120
2121 struct pid_namespace;
2122
2123 /*
2124  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
2125  * from various namespaces
2126  *
2127  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
2128  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
2129  *                     current.
2130  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
2131  *
2132  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
2133  *
2134  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
2135  */
2136 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
2137                         struct pid_namespace *ns);
2138
2139 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
2140 {
2141         return tsk->pid;
2142 }
2143
2144 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2145                                         struct pid_namespace *ns)
2146 {
2147         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
2148 }
2149
2150 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
2151 {
2152         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
2153 }
2154
2155
2156 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
2157 {
2158         return tsk->tgid;
2159 }
2160
2161 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
2162
2163 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
2164 {
2165         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
2166 }
2167
2168
2169 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
2170 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2171 {
2172         pid_t pid = 0;
2173
2174         rcu_read_lock();
2175         if (pid_alive(tsk))
2176                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2177         rcu_read_unlock();
2178
2179         return pid;
2180 }
2181
2182 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2183 {
2184         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2185 }
2186
2187 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2188                                         struct pid_namespace *ns)
2189 {
2190         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2191 }
2192
2193 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2194 {
2195         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2196 }
2197
2198
2199 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2200                                         struct pid_namespace *ns)
2201 {
2202         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2203 }
2204
2205 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2206 {
2207         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2208 }
2209
2210 /* obsolete, do not use */
2211 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2212 {
2213         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2214 }
2215
2216 /**
2217  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2218  * @p: Task structure to be checked.
2219  *
2220  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2221  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2222  * can be stale and must not be dereferenced.
2223  *
2224  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2225  */
2226 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2227 {
2228         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2229 }
2230
2231 /**
2232  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2233  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2234  * @tsk: Task structure to be checked.
2235  *
2236  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2237  *
2238  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2239  */
2240 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2241 {
2242         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2243 }
2244
2245 extern struct pid *cad_pid;
2246
2247 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2248 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2249
2250 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2251
2252 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2253 {
2254         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2255                 __put_task_struct(t);
2256 }
2257
2258 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
2259 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
2260
2261 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2262 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2263                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2264 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2265 #else
2266 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2267                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2268 {
2269         *utime = t->utime;
2270         *stime = t->stime;
2271 }
2272
2273 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2274 {
2275         return t->gtime;
2276 }
2277 #endif
2278
2279 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2280 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2281                                        cputime_t *utimescaled,
2282                                        cputime_t *stimescaled)
2283 {
2284         *utimescaled = t->utimescaled;
2285         *stimescaled = t->stimescaled;
2286 }
2287 #else
2288 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2289                                        cputime_t *utimescaled,
2290                                        cputime_t *stimescaled)
2291 {
2292         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
2293 }
2294 #endif
2295
2296 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2297 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2298
2299 /*
2300  * Per process flags
2301  */
2302 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
2303 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2304 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2305 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2306 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2307 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2308 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2309 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2310 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2311 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2312 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2313 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2314 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2315 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2316 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2317 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2318 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2319 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2320 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2321 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2322 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2323 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2324 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2325 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2326 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2327 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2328 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2329 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2330
2331 /*
2332  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2333  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2334  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2335  * There is however an exception to this rule during ptrace
2336  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2337  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2338  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2339  * child is not running and in turn not changing child->flags
2340  * at the same time the parent does it.
2341  */
2342 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2343 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2344 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2345 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2346 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2347         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2348 #define conditional_used_math(condition) \
2349         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2350 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2351         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2352 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2353 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2354 #define used_math() tsk_used_math(current)
2355
2356 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2357  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2358  */
2359 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2360 {
2361         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2362                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2363         return flags;
2364 }
2365
2366 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2367 {
2368         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2369         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2370         return flags;
2371 }
2372
2373 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2374 {
2375         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2376 }
2377
2378 /* Per-process atomic flags. */
2379 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2380 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2381 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2382 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
2383
2384
2385 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2386         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2387         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2388 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2389         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2390         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2391 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2392         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2393         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2394
2395 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2396 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2397
2398 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2399 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2400 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2401
2402 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2403 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2404 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2405
2406 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2407 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2408
2409 /*
2410  * task->jobctl flags
2411  */
2412 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2413
2414 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2415 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2416 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2417 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2418 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2419 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2420 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2421
2422 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2423 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2424 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2425 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2426 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2427 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2428 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2429
2430 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2431 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2432
2433 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2434                                     unsigned long mask);
2435 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2436 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2437                                       unsigned long mask);
2438
2439 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2440 {
2441 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2442         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2443         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2444         p->rcu_blocked_node = NULL;
2445         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2446 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2447 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2448         p->rcu_tasks_holdout = false;
2449         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2450         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2451 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2452 }
2453
2454 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2455                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2456 {
2457         task->flags &= ~flags;
2458         task->flags |= orig_flags & flags;
2459 }
2460
2461 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2462                                      const struct cpumask *trial);
2463 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2464                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2465 #ifdef CONFIG_SMP
2466 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2467                                const struct cpumask *new_mask);
2468
2469 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2470                                 const struct cpumask *new_mask);
2471 #else
2472 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2473                                       const struct cpumask *new_mask)
2474 {
2475 }
2476 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2477                                        const struct cpumask *new_mask)
2478 {
2479         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2480                 return -EINVAL;
2481         return 0;
2482 }
2483 #endif
2484
2485 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2486 void calc_load_enter_idle(void);
2487 void calc_load_exit_idle(void);
2488 #else
2489 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2490 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2491 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2492
2493 #ifndef cpu_relax_yield
2494 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
2495 #endif
2496
2497 /*
2498  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2499  *
2500  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2501  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2502  *
2503  * Please use one of the three interfaces below.
2504  */
2505 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2506 /*
2507  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2508  */
2509 extern u64 running_clock(void);
2510 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2511
2512
2513 extern void sched_clock_init(void);
2514
2515 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2516 static inline void sched_clock_init_late(void)
2517 {
2518 }
2519
2520 static inline void sched_clock_tick(void)
2521 {
2522 }
2523
2524 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2525 {
2526 }
2527
2528 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2529 {
2530 }
2531
2532 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2533 {
2534         return sched_clock();
2535 }
2536
2537 static inline u64 local_clock(void)
2538 {
2539         return sched_clock();
2540 }
2541 #else
2542 extern void sched_clock_init_late(void);
2543 /*
2544  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2545  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2546  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2547  * is reliable after all:
2548  */
2549 extern int sched_clock_stable(void);
2550 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2551
2552 extern void sched_clock_tick(void);
2553 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2554 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2555
2556 /*
2557  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2558  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2559  * between cpus.
2560  *
2561  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2562  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2563  * # go backwards !!                                                  #
2564  * ####################################################################
2565  */
2566 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2567 {
2568         return sched_clock_cpu(cpu);
2569 }
2570
2571 static inline u64 local_clock(void)
2572 {
2573         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2574 }
2575 #endif
2576
2577 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2578 /*
2579  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2580  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2581  * slow sched_clocks.
2582  */
2583 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2584 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2585 #else
2586 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2587 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2588 #endif
2589
2590 extern unsigned long long
2591 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2592
2593 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2594 #ifdef CONFIG_SMP
2595 extern void sched_exec(void);
2596 #else
2597 #define sched_exec()   {}
2598 #endif
2599
2600 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2601 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2602
2603 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2604 extern void idle_task_exit(void);
2605 #else
2606 static inline void idle_task_exit(void) {}
2607 #endif
2608
2609 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2610 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2611 #else
2612 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2613 #endif
2614
2615 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2616 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2617 #endif
2618
2619 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2620 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2621 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2622 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2623 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2624 extern void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p);
2625 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2626 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2627 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2628 #endif
2629 #else
2630 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2631 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2632 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2633 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2634 static inline void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p) { }
2635 #endif
2636
2637 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2638 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2639 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2640 /**
2641  * task_nice - return the nice value of a given task.
2642  * @p: the task in question.
2643  *
2644  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2645  */
2646 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2647 {
2648         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2649 }
2650 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2651 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2652 extern int idle_cpu(int cpu);
2653 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2654                               const struct sched_param *);
2655 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2656                                       const struct sched_param *);
2657 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2658                          const struct sched_attr *);
2659 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2660 /**
2661  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2662  * @p: the task in question.
2663  *
2664  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2665  */
2666 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2667 {
2668         return !!(p->flags & PF_IDLE);
2669 }
2670 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2671 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2672
2673 void yield(void);
2674
2675 union thread_union {
2676 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2677         struct thread_info thread_info;
2678 #endif
2679         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2680 };
2681
2682 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2683 static inline int kstack_end(void *addr)
2684 {
2685         /* Reliable end of stack detection:
2686          * Some APM bios versions misalign the stack
2687          */
2688         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2689 }
2690 #endif
2691
2692 extern union thread_union init_thread_union;
2693 extern struct task_struct init_task;
2694
2695 extern struct   mm_struct init_mm;
2696
2697 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2698
2699 /*
2700  * find a task by one of its numerical ids
2701  *
2702  * find_task_by_pid_ns():
2703  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2704  * find_task_by_vpid():
2705  *      finds a task by its virtual pid
2706  *
2707  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2708  */
2709
2710 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2711 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2712                 struct pid_namespace *ns);
2713
2714 /* per-UID process charging. */
2715 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2716 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2717 {
2718         atomic_inc(&u->__count);
2719         return u;
2720 }
2721 extern void free_uid(struct user_struct *);
2722
2723 #include <asm/current.h>
2724
2725 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2726
2727 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2728 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2729 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2730 #ifdef CONFIG_SMP
2731  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2732 #else
2733  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2734 #endif
2735 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2736 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2737
2738 extern void proc_caches_init(void);
2739 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2740 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2741 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2742 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2743
2744 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2745 {
2746         struct task_struct *tsk = current;
2747         siginfo_t __info;
2748         int ret;
2749
2750         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2751         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2752         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2753
2754         return ret;
2755 }
2756
2757 static inline void kernel_signal_stop(void)
2758 {
2759         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2760         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2761                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2762         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2763
2764         schedule();
2765 }
2766
2767 extern void release_task(struct task_struct * p);
2768 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2769 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2770 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2771 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2772 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2773 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2774                                 const struct cred *, u32);
2775 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2776 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2777 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2778 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2779 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2780 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2781 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2782 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2783 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2784 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2785 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2786 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2787
2788 #ifdef TIF_RESTORE_SIGMASK
2789 /*
2790  * Legacy restore_sigmask accessors.  These are inefficient on
2791  * SMP architectures because they require atomic operations.
2792  */
2793
2794 /**
2795  * set_restore_sigmask() - make sure saved_sigmask processing gets done
2796  *
2797  * This sets TIF_RESTORE_SIGMASK and ensures that the arch signal code
2798  * will run before returning to user mode, to process the flag.  For
2799  * all callers, TIF_SIGPENDING is already set or it's no harm to set
2800  * it.  TIF_RESTORE_SIGMASK need not be in the set of bits that the
2801  * arch code will notice on return to user mode, in case those bits
2802  * are scarce.  We set TIF_SIGPENDING here to ensure that the arch
2803  * signal code always gets run when TIF_RESTORE_SIGMASK is set.
2804  */
2805 static inline void set_restore_sigmask(void)
2806 {
2807         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2808         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2809 }
2810 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2811 {
2812         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2813 }
2814 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2815 {
2816         return test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2817 }
2818 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2819 {
2820         return test_and_clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2821 }
2822
2823 #else   /* TIF_RESTORE_SIGMASK */
2824
2825 /* Higher-quality implementation, used if TIF_RESTORE_SIGMASK doesn't exist. */
2826 static inline void set_restore_sigmask(void)
2827 {
2828         current->restore_sigmask = true;
2829         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2830 }
2831 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2832 {
2833         current->restore_sigmask = false;
2834 }
2835 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2836 {
2837         return current->restore_sigmask;
2838 }
2839 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2840 {
2841         if (!current->restore_sigmask)
2842                 return false;
2843         current->restore_sigmask = false;
2844         return true;
2845 }
2846 #endif
2847
2848 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2849 {
2850         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2851                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2852 }
2853
2854 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2855 {
2856         sigset_t *res = &current->blocked;
2857         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2858                 res = &current->saved_sigmask;
2859         return res;
2860 }
2861
2862 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2863 {
2864         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2865 }
2866
2867 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2868 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2869 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2870 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2871
2872 /*
2873  * True if we are on the alternate signal stack.
2874  */
2875 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2876 {
2877         /*
2878          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2879          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2880          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2881          *
2882          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2883          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2884          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2885          */
2886         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2887                 return 0;
2888
2889 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2890         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2891                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2892 #else
2893         return sp > current->sas_ss_sp &&
2894                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2895 #endif
2896 }
2897
2898 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2899 {
2900         if (!current->sas_ss_size)
2901                 return SS_DISABLE;
2902
2903         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2904 }
2905
2906 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2907 {
2908         p->sas_ss_sp = 0;
2909         p->sas_ss_size = 0;
2910         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2911 }
2912
2913 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2914 {
2915         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2916 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2917                 return current->sas_ss_sp;
2918 #else
2919                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2920 #endif
2921         return sp;
2922 }
2923
2924 /*
2925  * Routines for handling mm_structs
2926  */
2927 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2928
2929 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2930 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2931 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2932 {
2933         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2934                 __mmdrop(mm);
2935 }
2936
2937 static inline void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
2938 {
2939         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
2940         __mmdrop(mm);
2941 }
2942
2943 static inline void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
2944 {
2945         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
2946                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
2947                 schedule_work(&mm->async_put_work);
2948         }
2949 }
2950
2951 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2952 {
2953         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2954 }
2955
2956 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2957 extern void mmput(struct mm_struct *);
2958 #ifdef CONFIG_MMU
2959 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
2960  * be called from the atomic context as well
2961  */
2962 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2963 #endif
2964
2965 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2966 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2967 /*
2968  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2969  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2970  * succeeds.
2971  */
2972 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2973 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2974 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2975
2976 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2977 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2978                         struct task_struct *, unsigned long);
2979 #else
2980 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2981                         struct task_struct *);
2982
2983 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2984  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2985 static inline int copy_thread_tls(
2986                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2987                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2988 {
2989         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2990 }
2991 #endif
2992 extern void flush_thread(void);
2993
2994 #ifdef CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD
2995 extern void exit_thread(struct task_struct *tsk);
2996 #else
2997 static inline void exit_thread(struct task_struct *tsk)
2998 {
2999 }
3000 #endif
3001
3002 extern void exit_files(struct task_struct *);
3003 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
3004
3005 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
3006 extern void flush_itimer_signals(void);
3007
3008 extern void do_group_exit(int);
3009
3010 extern int do_execve(struct filename *,
3011                      const char __user * const __user *,
3012                      const char __user * const __user *);
3013 extern int do_execveat(int, struct filename *,
3014                        const char __user * const __user *,
3015                        const char __user * const __user *,
3016                        int);
3017 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
3018 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
3019 struct task_struct *fork_idle(int);
3020 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
3021
3022 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
3023 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
3024 {
3025         __set_task_comm(tsk, from, false);
3026 }
3027 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
3028
3029 #ifdef CONFIG_SMP
3030 void scheduler_ipi(void);
3031 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
3032 #else
3033 static inline void scheduler_ipi(void) { }
3034 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
3035                                                long match_state)
3036 {
3037         return 1;
3038 }
3039 #endif
3040
3041 #define tasklist_empty() \
3042         list_empty(&init_task.tasks)
3043
3044 #define next_task(p) \
3045         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
3046
3047 #define for_each_process(p) \
3048         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
3049
3050 extern bool current_is_single_threaded(void);
3051
3052 /*
3053  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
3054  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
3055  */
3056 #define do_each_thread(g, t) \
3057         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
3058
3059 #define while_each_thread(g, t) \
3060         while ((t = next_thread(t)) != g)
3061
3062 #define __for_each_thread(signal, t)    \
3063         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
3064
3065 #define for_each_thread(p, t)           \
3066         __for_each_thread((p)->signal, t)
3067
3068 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
3069 #define for_each_process_thread(p, t)   \
3070         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
3071
3072 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
3073 {
3074         return tsk->signal->nr_threads;
3075 }
3076
3077 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
3078 {
3079         return p->exit_signal >= 0;
3080 }
3081
3082 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
3083  * to have the pid of the thread group leader without actually being
3084  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
3085  * all we care about is that we have a task with the appropriate
3086  * pid, we don't actually care if we have the right task.
3087  */
3088 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
3089 {
3090         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
3091 }
3092
3093 static inline
3094 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
3095 {
3096         return p1->signal == p2->signal;
3097 }
3098
3099 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
3100 {
3101         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
3102                               struct task_struct, thread_group);
3103 }
3104
3105 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
3106 {
3107         return list_empty(&p->thread_group);
3108 }
3109
3110 #define delay_group_leader(p) \
3111                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
3112
3113 /*
3114  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
3115  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
3116  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
3117  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
3118  *
3119  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
3120  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
3121  * neither inside nor outside.
3122  */
3123 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
3124 {
3125         spin_lock(&p->alloc_lock);
3126 }
3127
3128 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
3129 {
3130         spin_unlock(&p->alloc_lock);
3131 }
3132
3133 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3134                                                         unsigned long *flags);
3135
3136 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3137                                                        unsigned long *flags)
3138 {
3139         struct sighand_struct *ret;
3140
3141         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
3142         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
3143         return ret;
3144 }
3145
3146 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
3147                                                 unsigned long *flags)
3148 {
3149         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
3150 }
3151
3152 /**
3153  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
3154  * @tsk: task causing the changes
3155  *
3156  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
3157  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
3158  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
3159  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
3160  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
3161  * synchronization.
3162  */
3163 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
3164 {
3165         might_sleep();
3166         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
3167 }
3168
3169 /**
3170  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
3171  * @tsk: task causing the changes
3172  *
3173  * See threadgroup_change_begin().
3174  */
3175 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
3176 {
3177         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
3178 }
3179
3180 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3181
3182 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
3183 {
3184         return &task->thread_info;
3185 }
3186
3187 /*
3188  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
3189  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
3190  * that could get freed out from under you.
3191  */
3192 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
3193 {
3194         return task->stack;
3195 }
3196
3197 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
3198
3199 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
3200 {
3201         return task->stack;
3202 }
3203
3204 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
3205
3206 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
3207 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
3208
3209 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
3210 {
3211         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
3212         task_thread_info(p)->task = p;
3213 }
3214
3215 /*
3216  * Return the address of the last usable long on the stack.
3217  *
3218  * When the stack grows down, this is just above the thread
3219  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
3220  *
3221  * When the stack grows up, this is the highest address.
3222  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
3223  */
3224 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
3225 {
3226 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3227         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
3228 #else
3229         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
3230 #endif
3231 }
3232
3233 #endif
3234
3235 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3236 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3237 {
3238         return atomic_inc_not_zero(&tsk->stack_refcount) ?
3239                 task_stack_page(tsk) : NULL;
3240 }
3241
3242 extern void put_task_stack(struct task_struct *tsk);
3243 #else
3244 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3245 {
3246         return task_stack_page(tsk);
3247 }
3248
3249 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
3250 #endif
3251
3252 #define task_stack_end_corrupted(task) \
3253                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
3254
3255 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
3256 {
3257         void *stack = task_stack_page(current);
3258
3259         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
3260 }
3261
3262 extern void thread_stack_cache_init(void);
3263
3264 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
3265 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
3266 {
3267         unsigned long *n = end_of_stack(p);
3268
3269         do {    /* Skip over canary */
3270 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3271                 n--;
3272 # else
3273                 n++;
3274 # endif
3275         } while (!*n);
3276
3277 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3278         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3279 # else
3280         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3281 # endif
3282 }
3283 #endif
3284 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3285
3286 /* set thread flags in other task's structures
3287  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3288  */
3289 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3290 {
3291         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3292 }
3293
3294 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3295 {
3296         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3297 }
3298
3299 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3300 {
3301         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3302 }
3303
3304 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3305 {
3306         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3307 }
3308
3309 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3310 {
3311         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3312 }
3313
3314 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3315 {
3316         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3317 }
3318
3319 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3320 {
3321         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3322 }
3323
3324 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3325 {
3326         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3327 }
3328
3329 static inline int restart_syscall(void)
3330 {
3331         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3332         return -ERESTARTNOINTR;
3333 }
3334
3335 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3336 {
3337         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3338 }
3339
3340 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3341 {
3342         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3343 }
3344
3345 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3346 {
3347         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3348 }
3349
3350 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3351 {
3352         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3353                 return 0;
3354         if (!signal_pending(p))
3355                 return 0;
3356
3357         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3358 }
3359
3360 /*
3361  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3362  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3363  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3364  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3365  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3366  */
3367 #ifndef CONFIG_PREEMPT
3368 extern int _cond_resched(void);
3369 #else
3370 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
3371 #endif
3372
3373 #define cond_resched() ({                       \
3374         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3375         _cond_resched();                        \
3376 })
3377
3378 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3379
3380 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3381         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3382         __cond_resched_lock(lock);                              \
3383 })
3384
3385 extern int __cond_resched_softirq(void);
3386
3387 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3388         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3389         __cond_resched_softirq();                                       \
3390 })
3391
3392 static inline void cond_resched_rcu(void)
3393 {
3394 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3395         rcu_read_unlock();
3396         cond_resched();
3397         rcu_read_lock();
3398 #endif
3399 }
3400
3401 static inline unsigned long get_preempt_disable_ip(struct task_struct *p)
3402 {
3403 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
3404         return p->preempt_disable_ip;
3405 #else
3406         return 0;
3407 #endif
3408 }
3409
3410 /*
3411  * Does a critical section need to be broken due to another
3412  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3413  * but a general need for low latency)
3414  */
3415 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3416 {
3417 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3418         return spin_is_contended(lock);
3419 #else
3420         return 0;
3421 #endif
3422 }
3423
3424 /*
3425  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3426  * polling state.
3427  */
3428 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3429 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3430 {
3431         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3432 }
3433
3434 static inline void __current_set_polling(void)
3435 {
3436         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3437 }
3438
3439 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3440 {
3441         __current_set_polling();
3442
3443         /*
3444          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3445          * paired by resched_curr()
3446          */
3447         smp_mb__after_atomic();
3448
3449         return unlikely(tif_need_resched());
3450 }
3451
3452 static inline void __current_clr_polling(void)
3453 {
3454         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3455 }
3456
3457 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3458 {
3459         __current_clr_polling();
3460
3461         /*
3462          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3463          * paired by resched_curr()
3464          */
3465         smp_mb__after_atomic();
3466
3467         return unlikely(tif_need_resched());
3468 }
3469
3470 #else
3471 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3472 static inline void __current_set_polling(void) { }
3473 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3474
3475 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3476 {
3477         return unlikely(tif_need_resched());
3478 }
3479 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3480 {
3481         return unlikely(tif_need_resched());
3482 }
3483 #endif
3484
3485 static inline void current_clr_polling(void)
3486 {
3487         __current_clr_polling();
3488
3489         /*
3490          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3491          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3492          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3493          * fold.
3494          */
3495         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3496
3497         preempt_fold_need_resched();
3498 }
3499
3500 static __always_inline bool need_resched(void)
3501 {
3502         return unlikely(tif_need_resched());
3503 }
3504
3505 /*
3506  * Thread group CPU time accounting.
3507  */
3508 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3509 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3510
3511 /*
3512  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3513  * Wake the task if so.
3514  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3515  * callers must hold sighand->siglock.
3516  */
3517 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3518 extern void recalc_sigpending(void);
3519
3520 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3521
3522 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3523 {
3524         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3525 }
3526 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3527 {
3528         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3529 }
3530
3531 /*
3532  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3533  */
3534 #ifdef CONFIG_SMP
3535
3536 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3537 {
3538 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3539         return p->cpu;
3540 #else
3541         return task_thread_info(p)->cpu;
3542 #endif
3543 }
3544
3545 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3546 {
3547         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3548 }
3549
3550 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3551
3552 #else
3553
3554 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3555 {
3556         return 0;
3557 }
3558
3559 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3560 {
3561 }
3562
3563 #endif /* CONFIG_SMP */
3564
3565 /*
3566  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
3567  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
3568  *
3569  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
3570  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
3571  * running or not.
3572  */
3573 #ifndef vcpu_is_preempted
3574 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
3575 #endif
3576
3577 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3578 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3579
3580 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3581 extern struct task_group root_task_group;
3582 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3583
3584 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3585                                         struct task_struct *tsk);
3586
3587 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3588 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3589 {
3590         tsk->ioac.rchar += amt;
3591 }
3592
3593 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3594 {
3595         tsk->ioac.wchar += amt;
3596 }
3597
3598 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3599 {
3600         tsk->ioac.syscr++;
3601 }
3602
3603 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3604 {
3605         tsk->ioac.syscw++;
3606 }
3607 #else
3608 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3609 {
3610 }
3611
3612 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3613 {
3614 }
3615
3616 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3617 {
3618 }
3619
3620 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3621 {
3622 }
3623 #endif
3624
3625 #ifndef TASK_SIZE_OF
3626 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3627 #endif
3628
3629 #ifdef CONFIG_MEMCG
3630 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3631 #else
3632 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3633 {
3634 }
3635 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3636
3637 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3638                 unsigned int limit)
3639 {
3640         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3641 }
3642
3643 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3644                 unsigned int limit)
3645 {
3646         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3647 }
3648
3649 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3650 {
3651         return task_rlimit(current, limit);
3652 }
3653
3654 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3655 {
3656         return task_rlimit_max(current, limit);
3657 }
3658
3659 #define SCHED_CPUFREQ_RT        (1U << 0)
3660 #define SCHED_CPUFREQ_DL        (1U << 1)
3661 #define SCHED_CPUFREQ_IOWAIT    (1U << 2)
3662
3663 #define SCHED_CPUFREQ_RT_DL     (SCHED_CPUFREQ_RT | SCHED_CPUFREQ_DL)
3664
3665 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3666 struct update_util_data {
3667        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time, unsigned int flags);
3668 };
3669
3670 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3671                        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3672                                     unsigned int flags));
3673 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3674 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3675
3676 #endif