]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
cputime: Make finegrained irqtime accounting generally available
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/rculist.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92 #include <linux/llist.h>
93 #include <linux/uidgid.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148 extern void update_cpu_load_nohz(void);
149
150 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
151
152 struct seq_file;
153 struct cfs_rq;
154 struct task_group;
155 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
156 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
157 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
158 extern void
159 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
160 #else
161 static inline void
162 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
163 {
164 }
165 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
166 {
167 }
168 static inline void
169 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
170 {
171 }
172 #endif
173
174 /*
175  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
176  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
177  *
178  * We have two separate sets of flags: task->state
179  * is about runnability, while task->exit_state are
180  * about the task exiting. Confusing, but this way
181  * modifying one set can't modify the other one by
182  * mistake.
183  */
184 #define TASK_RUNNING            0
185 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
186 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
187 #define __TASK_STOPPED          4
188 #define __TASK_TRACED           8
189 /* in tsk->exit_state */
190 #define EXIT_ZOMBIE             16
191 #define EXIT_DEAD               32
192 /* in tsk->state again */
193 #define TASK_DEAD               64
194 #define TASK_WAKEKILL           128
195 #define TASK_WAKING             256
196 #define TASK_STATE_MAX          512
197
198 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
199
200 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
201                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
202
203 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
204 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
206 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
207
208 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
209 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
210 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
211
212 /* get_task_state() */
213 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
214                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
215                                  __TASK_TRACED)
216
217 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
218 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
219 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
220 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
221                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
222 #define task_contributes_to_load(task)  \
223                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
224                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
225
226 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
227         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
228 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
229         set_mb((tsk)->state, (state_value))
230
231 /*
232  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
233  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
234  * actually sleep:
235  *
236  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
237  *      if (do_i_need_to_sleep())
238  *              schedule();
239  *
240  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
241  */
242 #define __set_current_state(state_value)                        \
243         do { current->state = (state_value); } while (0)
244 #define set_current_state(state_value)          \
245         set_mb(current->state, (state_value))
246
247 /* Task command name length */
248 #define TASK_COMM_LEN 16
249
250 #include <linux/spinlock.h>
251
252 /*
253  * This serializes "schedule()" and also protects
254  * the run-queue from deletions/modifications (but
255  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
256  * a separate lock).
257  */
258 extern rwlock_t tasklist_lock;
259 extern spinlock_t mmlist_lock;
260
261 struct task_struct;
262
263 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
264 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
265 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
266
267 extern void sched_init(void);
268 extern void sched_init_smp(void);
269 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
270 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
271 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
272
273 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
274
275 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
276 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
277 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
278 extern int get_nohz_timer_target(void);
279 #else
280 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
281 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
282 #endif
283
284 /*
285  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
286  */
287 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
288
289 static inline void show_state(void)
290 {
291         show_state_filter(0);
292 }
293
294 extern void show_regs(struct pt_regs *);
295
296 /*
297  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
298  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
299  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
300  */
301 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
302
303 void io_schedule(void);
304 long io_schedule_timeout(long timeout);
305
306 extern void cpu_init (void);
307 extern void trap_init(void);
308 extern void update_process_times(int user);
309 extern void scheduler_tick(void);
310
311 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
312
313 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
314 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
315 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
316 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
317 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
318                                   void __user *buffer,
319                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
320 extern unsigned int  softlockup_panic;
321 void lockup_detector_init(void);
322 #else
323 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
324 {
325 }
326 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
327 {
328 }
329 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
330 {
331 }
332 static inline void lockup_detector_init(void)
333 {
334 }
335 #endif
336
337 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
338 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
340 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
341 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
342 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
343                                          void __user *buffer,
344                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
345 #else
346 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
347 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
348 #endif
349
350 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
351 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
352
353 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
354 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
355
356 /* Is this address in the __sched functions? */
357 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
358
359 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
360 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
362 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
363 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
364 asmlinkage void schedule(void);
365 extern void schedule_preempt_disabled(void);
366 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
367
368 struct nsproxy;
369 struct user_namespace;
370
371 /*
372  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
373  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
374  * problem.
375  *
376  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
377  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
378  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
379  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
380  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
381  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
382  */
383 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
384 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
385
386 extern int sysctl_max_map_count;
387
388 #include <linux/aio.h>
389
390 #ifdef CONFIG_MMU
391 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
392 extern unsigned long
393 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
394                        unsigned long, unsigned long);
395 extern unsigned long
396 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
397                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
398                           unsigned long flags);
399 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
400 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
401 #else
402 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
403 #endif
404
405
406 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
407 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
408
409 /* get/set_dumpable() values */
410 #define SUID_DUMPABLE_DISABLED  0
411 #define SUID_DUMPABLE_ENABLED   1
412 #define SUID_DUMPABLE_SAFE      2
413
414 /* mm flags */
415 /* dumpable bits */
416 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
417 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
418
419 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
420 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
421
422 /* coredump filter bits */
423 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
424 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
425 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
426 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
427 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
428 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
429 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
430
431 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
432 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
433 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
434         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
435 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
436         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
437          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
438
439 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
440 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
441 #else
442 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
443 #endif
444                                         /* leave room for more dump flags */
445 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
446 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
447 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
448
449 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
450
451 struct sighand_struct {
452         atomic_t                count;
453         struct k_sigaction      action[_NSIG];
454         spinlock_t              siglock;
455         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
456 };
457
458 struct pacct_struct {
459         int                     ac_flag;
460         long                    ac_exitcode;
461         unsigned long           ac_mem;
462         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
463         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
464 };
465
466 struct cpu_itimer {
467         cputime_t expires;
468         cputime_t incr;
469         u32 error;
470         u32 incr_error;
471 };
472
473 /**
474  * struct task_cputime - collected CPU time counts
475  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
476  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
477  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
478  *
479  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
480  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
481  * CPU time want to group these counts together and treat all three
482  * of them in parallel.
483  */
484 struct task_cputime {
485         cputime_t utime;
486         cputime_t stime;
487         unsigned long long sum_exec_runtime;
488 };
489 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
490 #define prof_exp        stime
491 #define virt_exp        utime
492 #define sched_exp       sum_exec_runtime
493
494 #define INIT_CPUTIME    \
495         (struct task_cputime) {                                 \
496                 .utime = 0,                                     \
497                 .stime = 0,                                     \
498                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
499         }
500
501 /*
502  * Disable preemption until the scheduler is running.
503  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
504  *
505  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
506  * before the scheduler is active -- see should_resched().
507  */
508 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
509
510 /**
511  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
512  * @cputime:            thread group interval timers.
513  * @running:            non-zero when there are timers running and
514  *                      @cputime receives updates.
515  * @lock:               lock for fields in this struct.
516  *
517  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
518  * used for thread group CPU timer calculations.
519  */
520 struct thread_group_cputimer {
521         struct task_cputime cputime;
522         int running;
523         raw_spinlock_t lock;
524 };
525
526 #include <linux/rwsem.h>
527 struct autogroup;
528
529 /*
530  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
531  * locking, because a shared signal_struct always
532  * implies a shared sighand_struct, so locking
533  * sighand_struct is always a proper superset of
534  * the locking of signal_struct.
535  */
536 struct signal_struct {
537         atomic_t                sigcnt;
538         atomic_t                live;
539         int                     nr_threads;
540
541         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
542
543         /* current thread group signal load-balancing target: */
544         struct task_struct      *curr_target;
545
546         /* shared signal handling: */
547         struct sigpending       shared_pending;
548
549         /* thread group exit support */
550         int                     group_exit_code;
551         /* overloaded:
552          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
553          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
554          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
555          */
556         int                     notify_count;
557         struct task_struct      *group_exit_task;
558
559         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
560         int                     group_stop_count;
561         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
562
563         /*
564          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
565          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
566          * to this process instead of 'init'. The service manager is
567          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
568          * the process until it calls wait(). All children of this
569          * process will inherit a flag if they should look for a
570          * child_subreaper process at exit.
571          */
572         unsigned int            is_child_subreaper:1;
573         unsigned int            has_child_subreaper:1;
574
575         /* POSIX.1b Interval Timers */
576         struct list_head posix_timers;
577
578         /* ITIMER_REAL timer for the process */
579         struct hrtimer real_timer;
580         struct pid *leader_pid;
581         ktime_t it_real_incr;
582
583         /*
584          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
585          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
586          * values are defined to 0 and 1 respectively
587          */
588         struct cpu_itimer it[2];
589
590         /*
591          * Thread group totals for process CPU timers.
592          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
593          */
594         struct thread_group_cputimer cputimer;
595
596         /* Earliest-expiration cache. */
597         struct task_cputime cputime_expires;
598
599         struct list_head cpu_timers[3];
600
601         struct pid *tty_old_pgrp;
602
603         /* boolean value for session group leader */
604         int leader;
605
606         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
607
608 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
609         struct autogroup *autogroup;
610 #endif
611         /*
612          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
613          * and for reaped dead child processes forked by this group.
614          * Live threads maintain their own counters and add to these
615          * in __exit_signal, except for the group leader.
616          */
617         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
618         cputime_t gtime;
619         cputime_t cgtime;
620 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
621         cputime_t prev_utime, prev_stime;
622 #endif
623         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
624         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
625         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
626         unsigned long maxrss, cmaxrss;
627         struct task_io_accounting ioac;
628
629         /*
630          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
631          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
632          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
633          * other than jiffies.)
634          */
635         unsigned long long sum_sched_runtime;
636
637         /*
638          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
639          * because there is no reader checking a limit that actually needs
640          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
641          * alone is a single word that can safely be read normally.
642          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
643          * protect this instead of the siglock, because they really
644          * have no need to disable irqs.
645          */
646         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
647
648 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
649         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
650 #endif
651 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
652         struct taskstats *stats;
653 #endif
654 #ifdef CONFIG_AUDIT
655         unsigned audit_tty;
656         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
657 #endif
658 #ifdef CONFIG_CGROUPS
659         /*
660          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
661          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
662          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
663          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
664          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
665          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
666          * only user.
667          */
668         struct rw_semaphore group_rwsem;
669 #endif
670
671         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
672         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
673         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
674                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
675
676         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
677                                          * credential calculations
678                                          * (notably. ptrace) */
679 };
680
681 /*
682  * Bits in flags field of signal_struct.
683  */
684 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
685 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
686 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
687 /*
688  * Pending notifications to parent.
689  */
690 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
691 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
692 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
693
694 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
695
696 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
697 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
698 {
699         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
700                 (sig->group_exit_task != NULL);
701 }
702
703 /*
704  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
705  */
706 struct user_struct {
707         atomic_t __count;       /* reference count */
708         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
709         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
710         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
711 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
712         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
713         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
714 #endif
715 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
716         atomic_t fanotify_listeners;
717 #endif
718 #ifdef CONFIG_EPOLL
719         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
720 #endif
721 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
722         /* protected by mq_lock */
723         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
724 #endif
725         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
726
727 #ifdef CONFIG_KEYS
728         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
729         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
730 #endif
731
732         /* Hash table maintenance information */
733         struct hlist_node uidhash_node;
734         kuid_t uid;
735
736 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
737         atomic_long_t locked_vm;
738 #endif
739 };
740
741 extern int uids_sysfs_init(void);
742
743 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
744
745 extern struct user_struct root_user;
746 #define INIT_USER (&root_user)
747
748
749 struct backing_dev_info;
750 struct reclaim_state;
751
752 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
753 struct sched_info {
754         /* cumulative counters */
755         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
756         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
757
758         /* timestamps */
759         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
760                            last_queued; /* when we were last queued to run */
761 };
762 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
763
764 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
765 struct task_delay_info {
766         spinlock_t      lock;
767         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
768
769         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
770          *
771          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
772          * u64 XXX_delay;
773          * u32 XXX_count;
774          *
775          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
776          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
777          */
778
779         /*
780          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
781          * associated with the operation is added to XXX_delay.
782          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
783          */
784         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
785         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
786         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
787         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
788                                 /* io operations performed */
789         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
790                                 /* io operations performed */
791
792         struct timespec freepages_start, freepages_end;
793         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
794         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
795 };
796 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
797
798 static inline int sched_info_on(void)
799 {
800 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
801         return 1;
802 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
803         extern int delayacct_on;
804         return delayacct_on;
805 #else
806         return 0;
807 #endif
808 }
809
810 enum cpu_idle_type {
811         CPU_IDLE,
812         CPU_NOT_IDLE,
813         CPU_NEWLY_IDLE,
814         CPU_MAX_IDLE_TYPES
815 };
816
817 /*
818  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
819  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
820  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
821  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
822  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
823  *
824  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
825  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
826  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
827  * increased costs.
828  */
829 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
830 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
831 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
832 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
833 #else
834 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
835 # define scale_load(w)          (w)
836 # define scale_load_down(w)     (w)
837 #endif
838
839 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
840 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
841
842 /*
843  * Increase resolution of cpu_power calculations
844  */
845 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
846 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
847
848 /*
849  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
850  */
851 #ifdef CONFIG_SMP
852 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
853 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
854 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
855 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
856 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
857 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
858 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
859 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
860 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
861 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
862 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
863 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
864
865 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
866
867 struct sched_group_power {
868         atomic_t ref;
869         /*
870          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
871          * single CPU.
872          */
873         unsigned int power, power_orig;
874         unsigned long next_update;
875         /*
876          * Number of busy cpus in this group.
877          */
878         atomic_t nr_busy_cpus;
879
880         unsigned long cpumask[0]; /* iteration mask */
881 };
882
883 struct sched_group {
884         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
885         atomic_t ref;
886
887         unsigned int group_weight;
888         struct sched_group_power *sgp;
889
890         /*
891          * The CPUs this group covers.
892          *
893          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
894          * by attaching extra space to the end of the structure,
895          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
896          */
897         unsigned long cpumask[0];
898 };
899
900 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
901 {
902         return to_cpumask(sg->cpumask);
903 }
904
905 /*
906  * cpumask masking which cpus in the group are allowed to iterate up the domain
907  * tree.
908  */
909 static inline struct cpumask *sched_group_mask(struct sched_group *sg)
910 {
911         return to_cpumask(sg->sgp->cpumask);
912 }
913
914 /**
915  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
916  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
917  */
918 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
919 {
920         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
921 }
922
923 struct sched_domain_attr {
924         int relax_domain_level;
925 };
926
927 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
928         .relax_domain_level = -1,                       \
929 }
930
931 extern int sched_domain_level_max;
932
933 struct sched_domain {
934         /* These fields must be setup */
935         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
936         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
937         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
938         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
939         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
940         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
941         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
942         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
943         unsigned int busy_idx;
944         unsigned int idle_idx;
945         unsigned int newidle_idx;
946         unsigned int wake_idx;
947         unsigned int forkexec_idx;
948         unsigned int smt_gain;
949         int flags;                      /* See SD_* */
950         int level;
951         int idle_buddy;                 /* cpu assigned to select_idle_sibling() */
952
953         /* Runtime fields. */
954         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
955         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
956         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
957
958         u64 last_update;
959
960 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
961         /* load_balance() stats */
962         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
963         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
964         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
965         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
966         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
967         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
968         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
969         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
970
971         /* Active load balancing */
972         unsigned int alb_count;
973         unsigned int alb_failed;
974         unsigned int alb_pushed;
975
976         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
977         unsigned int sbe_count;
978         unsigned int sbe_balanced;
979         unsigned int sbe_pushed;
980
981         /* SD_BALANCE_FORK stats */
982         unsigned int sbf_count;
983         unsigned int sbf_balanced;
984         unsigned int sbf_pushed;
985
986         /* try_to_wake_up() stats */
987         unsigned int ttwu_wake_remote;
988         unsigned int ttwu_move_affine;
989         unsigned int ttwu_move_balance;
990 #endif
991 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
992         char *name;
993 #endif
994         union {
995                 void *private;          /* used during construction */
996                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
997         };
998
999         unsigned int span_weight;
1000         /*
1001          * Span of all CPUs in this domain.
1002          *
1003          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1004          * by attaching extra space to the end of the structure,
1005          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1006          */
1007         unsigned long span[0];
1008 };
1009
1010 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1011 {
1012         return to_cpumask(sd->span);
1013 }
1014
1015 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1016                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1017
1018 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1019 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1020 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1021
1022 /* Test a flag in parent sched domain */
1023 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1024 {
1025         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1026                 return 1;
1027
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1032 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1033
1034 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1035
1036 #else /* CONFIG_SMP */
1037
1038 struct sched_domain_attr;
1039
1040 static inline void
1041 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1042                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1043 {
1044 }
1045
1046 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1047 {
1048         return true;
1049 }
1050
1051 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1052
1053
1054 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1055
1056
1057 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1058 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1059 #else
1060 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1061 #endif
1062
1063 struct audit_context;           /* See audit.c */
1064 struct mempolicy;
1065 struct pipe_inode_info;
1066 struct uts_namespace;
1067
1068 struct rq;
1069 struct sched_domain;
1070
1071 /*
1072  * wake flags
1073  */
1074 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1075 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1076 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1077
1078 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1079 #define ENQUEUE_HEAD            2
1080 #ifdef CONFIG_SMP
1081 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1082 #else
1083 #define ENQUEUE_WAKING          0
1084 #endif
1085
1086 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1087
1088 struct sched_class {
1089         const struct sched_class *next;
1090
1091         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1092         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1093         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1094         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1095
1096         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1097
1098         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1099         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1100
1101 #ifdef CONFIG_SMP
1102         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1103
1104         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1105         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1106         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1107         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1108
1109         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1110                                  const struct cpumask *newmask);
1111
1112         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1113         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1114 #endif
1115
1116         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1117         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1118         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1119
1120         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1121         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1122         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1123                              int oldprio);
1124
1125         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1126                                          struct task_struct *task);
1127
1128 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1129         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1130 #endif
1131 };
1132
1133 struct load_weight {
1134         unsigned long weight, inv_weight;
1135 };
1136
1137 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1138 struct sched_statistics {
1139         u64                     wait_start;
1140         u64                     wait_max;
1141         u64                     wait_count;
1142         u64                     wait_sum;
1143         u64                     iowait_count;
1144         u64                     iowait_sum;
1145
1146         u64                     sleep_start;
1147         u64                     sleep_max;
1148         s64                     sum_sleep_runtime;
1149
1150         u64                     block_start;
1151         u64                     block_max;
1152         u64                     exec_max;
1153         u64                     slice_max;
1154
1155         u64                     nr_migrations_cold;
1156         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1157         u64                     nr_failed_migrations_running;
1158         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1159         u64                     nr_forced_migrations;
1160
1161         u64                     nr_wakeups;
1162         u64                     nr_wakeups_sync;
1163         u64                     nr_wakeups_migrate;
1164         u64                     nr_wakeups_local;
1165         u64                     nr_wakeups_remote;
1166         u64                     nr_wakeups_affine;
1167         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1168         u64                     nr_wakeups_passive;
1169         u64                     nr_wakeups_idle;
1170 };
1171 #endif
1172
1173 struct sched_entity {
1174         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1175         struct rb_node          run_node;
1176         struct list_head        group_node;
1177         unsigned int            on_rq;
1178
1179         u64                     exec_start;
1180         u64                     sum_exec_runtime;
1181         u64                     vruntime;
1182         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1183
1184         u64                     nr_migrations;
1185
1186 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1187         struct sched_statistics statistics;
1188 #endif
1189
1190 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1191         struct sched_entity     *parent;
1192         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1193         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1194         /* rq "owned" by this entity/group: */
1195         struct cfs_rq           *my_q;
1196 #endif
1197 };
1198
1199 struct sched_rt_entity {
1200         struct list_head run_list;
1201         unsigned long timeout;
1202         unsigned int time_slice;
1203
1204         struct sched_rt_entity *back;
1205 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1206         struct sched_rt_entity  *parent;
1207         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1208         struct rt_rq            *rt_rq;
1209         /* rq "owned" by this entity/group: */
1210         struct rt_rq            *my_q;
1211 #endif
1212 };
1213
1214 /*
1215  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
1216  * Timeslices get refilled after they expire.
1217  */
1218 #define RR_TIMESLICE            (100 * HZ / 1000)
1219
1220 struct rcu_node;
1221
1222 enum perf_event_task_context {
1223         perf_invalid_context = -1,
1224         perf_hw_context = 0,
1225         perf_sw_context,
1226         perf_nr_task_contexts,
1227 };
1228
1229 struct task_struct {
1230         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1231         void *stack;
1232         atomic_t usage;
1233         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1234         unsigned int ptrace;
1235
1236 #ifdef CONFIG_SMP
1237         struct llist_node wake_entry;
1238         int on_cpu;
1239 #endif
1240         int on_rq;
1241
1242         int prio, static_prio, normal_prio;
1243         unsigned int rt_priority;
1244         const struct sched_class *sched_class;
1245         struct sched_entity se;
1246         struct sched_rt_entity rt;
1247 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1248         struct task_group *sched_task_group;
1249 #endif
1250
1251 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1252         /* list of struct preempt_notifier: */
1253         struct hlist_head preempt_notifiers;
1254 #endif
1255
1256         /*
1257          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1258          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1259          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1260          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1261          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1262          * a short time
1263          */
1264         unsigned char fpu_counter;
1265 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1266         unsigned int btrace_seq;
1267 #endif
1268
1269         unsigned int policy;
1270         int nr_cpus_allowed;
1271         cpumask_t cpus_allowed;
1272
1273 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1274         int rcu_read_lock_nesting;
1275         char rcu_read_unlock_special;
1276         struct list_head rcu_node_entry;
1277 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1278 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1279         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1280 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1281 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1282         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1283 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1284
1285 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1286         struct sched_info sched_info;
1287 #endif
1288
1289         struct list_head tasks;
1290 #ifdef CONFIG_SMP
1291         struct plist_node pushable_tasks;
1292 #endif
1293
1294         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1295 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1296         unsigned brk_randomized:1;
1297 #endif
1298 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1299         struct task_rss_stat    rss_stat;
1300 #endif
1301 /* task state */
1302         int exit_state;
1303         int exit_code, exit_signal;
1304         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1305         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1306         /* ??? */
1307         unsigned int personality;
1308         unsigned did_exec:1;
1309         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1310                                  * execve */
1311         unsigned in_iowait:1;
1312
1313         /* task may not gain privileges */
1314         unsigned no_new_privs:1;
1315
1316         /* Revert to default priority/policy when forking */
1317         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1318         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1319
1320         pid_t pid;
1321         pid_t tgid;
1322
1323 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1324         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1325         unsigned long stack_canary;
1326 #endif
1327         /*
1328          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1329          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1330          * p->real_parent->pid)
1331          */
1332         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1333         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1334         /*
1335          * children/sibling forms the list of my natural children
1336          */
1337         struct list_head children;      /* list of my children */
1338         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1339         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1340
1341         /*
1342          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1343          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1344          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1345          */
1346         struct list_head ptraced;
1347         struct list_head ptrace_entry;
1348
1349         /* PID/PID hash table linkage. */
1350         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1351         struct list_head thread_group;
1352
1353         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1354         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1355         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1356
1357         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1358         cputime_t gtime;
1359 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1360         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1361 #endif
1362         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1363         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1364         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1365 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1366         unsigned long min_flt, maj_flt;
1367
1368         struct task_cputime cputime_expires;
1369         struct list_head cpu_timers[3];
1370
1371 /* process credentials */
1372         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1373                                          * credentials (COW) */
1374         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1375                                          * credentials (COW) */
1376         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1377                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1378                                        it with task_lock())
1379                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1380 /* file system info */
1381         int link_count, total_link_count;
1382 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1383 /* ipc stuff */
1384         struct sysv_sem sysvsem;
1385 #endif
1386 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1387 /* hung task detection */
1388         unsigned long last_switch_count;
1389 #endif
1390 /* CPU-specific state of this task */
1391         struct thread_struct thread;
1392 /* filesystem information */
1393         struct fs_struct *fs;
1394 /* open file information */
1395         struct files_struct *files;
1396 /* namespaces */
1397         struct nsproxy *nsproxy;
1398 /* signal handlers */
1399         struct signal_struct *signal;
1400         struct sighand_struct *sighand;
1401
1402         sigset_t blocked, real_blocked;
1403         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1404         struct sigpending pending;
1405
1406         unsigned long sas_ss_sp;
1407         size_t sas_ss_size;
1408         int (*notifier)(void *priv);
1409         void *notifier_data;
1410         sigset_t *notifier_mask;
1411         struct callback_head *task_works;
1412
1413         struct audit_context *audit_context;
1414 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1415         uid_t loginuid;
1416         unsigned int sessionid;
1417 #endif
1418         struct seccomp seccomp;
1419
1420 /* Thread group tracking */
1421         u32 parent_exec_id;
1422         u32 self_exec_id;
1423 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1424  * mempolicy */
1425         spinlock_t alloc_lock;
1426
1427         /* Protection of the PI data structures: */
1428         raw_spinlock_t pi_lock;
1429
1430 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1431         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1432         struct plist_head pi_waiters;
1433         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1434         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1435 #endif
1436
1437 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1438         /* mutex deadlock detection */
1439         struct mutex_waiter *blocked_on;
1440 #endif
1441 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1442         unsigned int irq_events;
1443         unsigned long hardirq_enable_ip;
1444         unsigned long hardirq_disable_ip;
1445         unsigned int hardirq_enable_event;
1446         unsigned int hardirq_disable_event;
1447         int hardirqs_enabled;
1448         int hardirq_context;
1449         unsigned long softirq_disable_ip;
1450         unsigned long softirq_enable_ip;
1451         unsigned int softirq_disable_event;
1452         unsigned int softirq_enable_event;
1453         int softirqs_enabled;
1454         int softirq_context;
1455 #endif
1456 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1457 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1458         u64 curr_chain_key;
1459         int lockdep_depth;
1460         unsigned int lockdep_recursion;
1461         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1462         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1463 #endif
1464
1465 /* journalling filesystem info */
1466         void *journal_info;
1467
1468 /* stacked block device info */
1469         struct bio_list *bio_list;
1470
1471 #ifdef CONFIG_BLOCK
1472 /* stack plugging */
1473         struct blk_plug *plug;
1474 #endif
1475
1476 /* VM state */
1477         struct reclaim_state *reclaim_state;
1478
1479         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1480
1481         struct io_context *io_context;
1482
1483         unsigned long ptrace_message;
1484         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1485         struct task_io_accounting ioac;
1486 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1487         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1488         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1489         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1490 #endif
1491 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1492         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1493         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1494         int cpuset_mem_spread_rotor;
1495         int cpuset_slab_spread_rotor;
1496 #endif
1497 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1498         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1499         struct css_set __rcu *cgroups;
1500         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1501         struct list_head cg_list;
1502 #endif
1503 #ifdef CONFIG_FUTEX
1504         struct robust_list_head __user *robust_list;
1505 #ifdef CONFIG_COMPAT
1506         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1507 #endif
1508         struct list_head pi_state_list;
1509         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1510 #endif
1511 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1512         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1513         struct mutex perf_event_mutex;
1514         struct list_head perf_event_list;
1515 #endif
1516 #ifdef CONFIG_NUMA
1517         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1518         short il_next;
1519         short pref_node_fork;
1520 #endif
1521         struct rcu_head rcu;
1522
1523         /*
1524          * cache last used pipe for splice
1525          */
1526         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1527 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1528         struct task_delay_info *delays;
1529 #endif
1530 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1531         int make_it_fail;
1532 #endif
1533         /*
1534          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1535          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1536          */
1537         int nr_dirtied;
1538         int nr_dirtied_pause;
1539         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1540
1541 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1542         int latency_record_count;
1543         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1544 #endif
1545         /*
1546          * time slack values; these are used to round up poll() and
1547          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1548          */
1549         unsigned long timer_slack_ns;
1550         unsigned long default_timer_slack_ns;
1551
1552 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1553         /* Index of current stored address in ret_stack */
1554         int curr_ret_stack;
1555         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1556         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1557         /* time stamp for last schedule */
1558         unsigned long long ftrace_timestamp;
1559         /*
1560          * Number of functions that haven't been traced
1561          * because of depth overrun.
1562          */
1563         atomic_t trace_overrun;
1564         /* Pause for the tracing */
1565         atomic_t tracing_graph_pause;
1566 #endif
1567 #ifdef CONFIG_TRACING
1568         /* state flags for use by tracers */
1569         unsigned long trace;
1570         /* bitmask and counter of trace recursion */
1571         unsigned long trace_recursion;
1572 #endif /* CONFIG_TRACING */
1573 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1574         struct memcg_batch_info {
1575                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1576                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1577                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1578                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1579         } memcg_batch;
1580 #endif
1581 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1582         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1583 #endif
1584 #ifdef CONFIG_UPROBES
1585         struct uprobe_task *utask;
1586 #endif
1587 };
1588
1589 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1590 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1591
1592 /*
1593  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1594  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1595  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1596  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1597  *
1598  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1599  * RT priority to be separate from the value exported to
1600  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1601  * priority to a value higher than any user task. Note:
1602  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1603  */
1604
1605 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1606 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1607
1608 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1609 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1610
1611 static inline int rt_prio(int prio)
1612 {
1613         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1614                 return 1;
1615         return 0;
1616 }
1617
1618 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1619 {
1620         return rt_prio(p->prio);
1621 }
1622
1623 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1624 {
1625         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1626 }
1627
1628 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1629 {
1630         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1635  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1636  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1637  */
1638 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1639 {
1640         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1641 }
1642
1643 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1644 {
1645         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1646 }
1647
1648 struct pid_namespace;
1649
1650 /*
1651  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1652  * from various namespaces
1653  *
1654  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1655  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1656  *                     current.
1657  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1658  *
1659  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1660  *
1661  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1662  */
1663 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1664                         struct pid_namespace *ns);
1665
1666 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1667 {
1668         return tsk->pid;
1669 }
1670
1671 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1672                                         struct pid_namespace *ns)
1673 {
1674         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1675 }
1676
1677 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1678 {
1679         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1680 }
1681
1682
1683 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1684 {
1685         return tsk->tgid;
1686 }
1687
1688 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1689
1690 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1691 {
1692         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1693 }
1694
1695
1696 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1697                                         struct pid_namespace *ns)
1698 {
1699         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1700 }
1701
1702 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1703 {
1704         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1705 }
1706
1707
1708 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1709                                         struct pid_namespace *ns)
1710 {
1711         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1712 }
1713
1714 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1715 {
1716         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1717 }
1718
1719 /* obsolete, do not use */
1720 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1721 {
1722         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1723 }
1724
1725 /**
1726  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1727  * @p: Task structure to be checked.
1728  *
1729  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1730  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1731  * can be stale and must not be dereferenced.
1732  */
1733 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1734 {
1735         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1736 }
1737
1738 /**
1739  * is_global_init - check if a task structure is init
1740  * @tsk: Task structure to be checked.
1741  *
1742  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1743  */
1744 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1745 {
1746         return tsk->pid == 1;
1747 }
1748
1749 /*
1750  * is_container_init:
1751  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1752  */
1753 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1754
1755 extern struct pid *cad_pid;
1756
1757 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1758 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1759
1760 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1761
1762 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1763 {
1764         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1765                 __put_task_struct(t);
1766 }
1767
1768 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1769 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1770
1771 /*
1772  * Per process flags
1773  */
1774 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1775 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1776 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1777 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1778 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1779 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1780 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1781 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1782 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1783 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1784 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1785 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1786 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1787 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1788 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1789 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1790 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1791 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1792 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1793 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1794 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1795 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1796 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1797 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1798 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1799 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1800 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1801
1802 /*
1803  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1804  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1805  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1806  * There is however an exception to this rule during ptrace
1807  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1808  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1809  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1810  * child is not running and in turn not changing child->flags
1811  * at the same time the parent does it.
1812  */
1813 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1814 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1815 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1816 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1817 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1818         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1819 #define conditional_used_math(condition) \
1820         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1821 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1822         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1823 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1824 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1825 #define used_math() tsk_used_math(current)
1826
1827 /*
1828  * task->jobctl flags
1829  */
1830 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1831
1832 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1833 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1834 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1835 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1836 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1837 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1838 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1839
1840 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1841 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1842 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1843 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1844 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1845 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1846 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1847
1848 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1849 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1850
1851 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1852                                     unsigned int mask);
1853 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1854 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1855                                       unsigned int mask);
1856
1857 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1858
1859 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1860 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1861
1862 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1863 {
1864         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1865         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1866 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1867         p->rcu_blocked_node = NULL;
1868 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1869 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1870         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1871 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1872         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1873 }
1874
1875 #else
1876
1877 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1878 {
1879 }
1880
1881 #endif
1882
1883 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1884                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1885 {
1886         task->flags &= ~flags;
1887         task->flags |= orig_flags & flags;
1888 }
1889
1890 #ifdef CONFIG_SMP
1891 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1892                                const struct cpumask *new_mask);
1893
1894 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1895                                 const struct cpumask *new_mask);
1896 #else
1897 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1898                                       const struct cpumask *new_mask)
1899 {
1900 }
1901 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1902                                        const struct cpumask *new_mask)
1903 {
1904         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1905                 return -EINVAL;
1906         return 0;
1907 }
1908 #endif
1909
1910 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1911 void calc_load_enter_idle(void);
1912 void calc_load_exit_idle(void);
1913 #else
1914 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1915 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1916 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1917
1918 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1919 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1920 {
1921         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1922 }
1923 #endif
1924
1925 /*
1926  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1927  *
1928  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1929  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1930  *
1931  * Please use one of the three interfaces below.
1932  */
1933 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1934 /*
1935  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1936  */
1937 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1938 extern u64 local_clock(void);
1939 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1940
1941
1942 extern void sched_clock_init(void);
1943
1944 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1945 static inline void sched_clock_tick(void)
1946 {
1947 }
1948
1949 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1950 {
1951 }
1952
1953 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1954 {
1955 }
1956 #else
1957 /*
1958  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1959  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1960  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1961  * is reliable after all:
1962  */
1963 extern int sched_clock_stable;
1964
1965 extern void sched_clock_tick(void);
1966 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1967 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1968 #endif
1969
1970 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1971 /*
1972  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1973  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1974  * slow sched_clocks.
1975  */
1976 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1977 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1978 #else
1979 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1980 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1981 #endif
1982
1983 extern unsigned long long
1984 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1985
1986 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1987 #ifdef CONFIG_SMP
1988 extern void sched_exec(void);
1989 #else
1990 #define sched_exec()   {}
1991 #endif
1992
1993 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1994 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1995
1996 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1997 extern void idle_task_exit(void);
1998 #else
1999 static inline void idle_task_exit(void) {}
2000 #endif
2001
2002 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
2003 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
2004 #else
2005 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
2006 #endif
2007
2008 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
2009 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
2010 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
2011 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
2012
2013 enum sched_tunable_scaling {
2014         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2015         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2016         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2017         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2018 };
2019 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2020
2021 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2022 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2023 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2024 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2025 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2026 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2027
2028 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2029                 void __user *buffer, size_t *length,
2030                 loff_t *ppos);
2031 #endif
2032 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2033 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2034 {
2035         return sysctl_timer_migration;
2036 }
2037 #else
2038 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2039 {
2040         return 1;
2041 }
2042 #endif
2043 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2044 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2045
2046 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2047                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2048                 loff_t *ppos);
2049
2050 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2051 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2052
2053 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2054 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2055 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2056 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2057 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2058 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2059 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2060 #endif
2061 #else
2062 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2063 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2064 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2065 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2066 #endif
2067
2068 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2069 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2070 #endif
2071
2072 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2073 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2074 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2075 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2076 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2077 {
2078         return tsk->pi_blocked_on != NULL;
2079 }
2080 #else
2081 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2082 {
2083         return p->normal_prio;
2084 }
2085 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2086 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2087 {
2088         return false;
2089 }
2090 #endif
2091
2092 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2093 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2094 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2095 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2096 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2097 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2098 extern int idle_cpu(int cpu);
2099 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2100                               const struct sched_param *);
2101 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2102                                       const struct sched_param *);
2103 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2104 /**
2105  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2106  * @p: the task in question.
2107  */
2108 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2109 {
2110         return p->pid == 0;
2111 }
2112 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2113 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2114
2115 void yield(void);
2116
2117 /*
2118  * The default (Linux) execution domain.
2119  */
2120 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2121
2122 union thread_union {
2123         struct thread_info thread_info;
2124         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2125 };
2126
2127 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2128 static inline int kstack_end(void *addr)
2129 {
2130         /* Reliable end of stack detection:
2131          * Some APM bios versions misalign the stack
2132          */
2133         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2134 }
2135 #endif
2136
2137 extern union thread_union init_thread_union;
2138 extern struct task_struct init_task;
2139
2140 extern struct   mm_struct init_mm;
2141
2142 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2143
2144 /*
2145  * find a task by one of its numerical ids
2146  *
2147  * find_task_by_pid_ns():
2148  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2149  * find_task_by_vpid():
2150  *      finds a task by its virtual pid
2151  *
2152  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2153  */
2154
2155 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2156 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2157                 struct pid_namespace *ns);
2158
2159 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2160
2161 /* per-UID process charging. */
2162 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2163 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2164 {
2165         atomic_inc(&u->__count);
2166         return u;
2167 }
2168 extern void free_uid(struct user_struct *);
2169
2170 #include <asm/current.h>
2171
2172 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2173
2174 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2175 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2176 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2177 #ifdef CONFIG_SMP
2178  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2179 #else
2180  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2181 #endif
2182 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2183 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2184
2185 extern void proc_caches_init(void);
2186 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2187 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2188 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2189 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2190 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2191
2192 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2193 {
2194         unsigned long flags;
2195         int ret;
2196
2197         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2198         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2199         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2200
2201         return ret;
2202 }
2203
2204 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2205                               sigset_t *mask);
2206 extern void unblock_all_signals(void);
2207 extern void release_task(struct task_struct * p);
2208 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2209 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2210 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2211 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2212 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2213 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2214                                 const struct cred *, u32);
2215 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2216 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2217 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2218 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2219 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2220 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2221 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2222 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2223 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2224 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2225 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2226 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2227 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2228
2229 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2230 {
2231         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2232                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2233 }
2234
2235 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2236 {
2237         sigset_t *res = &current->blocked;
2238         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2239                 res = &current->saved_sigmask;
2240         return res;
2241 }
2242
2243 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2244 {
2245         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2246 }
2247
2248 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2249 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2250 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2251 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2252
2253 /*
2254  * True if we are on the alternate signal stack.
2255  */
2256 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2257 {
2258 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2259         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2260                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2261 #else
2262         return sp > current->sas_ss_sp &&
2263                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2264 #endif
2265 }
2266
2267 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2268 {
2269         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2270                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2271 }
2272
2273 /*
2274  * Routines for handling mm_structs
2275  */
2276 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2277
2278 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2279 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2280 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2281 {
2282         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2283                 __mmdrop(mm);
2284 }
2285
2286 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2287 extern void mmput(struct mm_struct *);
2288 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2289 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2290 /*
2291  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2292  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2293  * succeeds.
2294  */
2295 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2296 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2297 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2298 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2299 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2300
2301 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2302                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2303 extern void flush_thread(void);
2304 extern void exit_thread(void);
2305
2306 extern void exit_files(struct task_struct *);
2307 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2308
2309 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2310 extern void flush_itimer_signals(void);
2311
2312 extern void do_group_exit(int);
2313
2314 extern void daemonize(const char *, ...);
2315 extern int allow_signal(int);
2316 extern int disallow_signal(int);
2317
2318 extern int do_execve(const char *,
2319                      const char __user * const __user *,
2320                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2321 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2322 struct task_struct *fork_idle(int);
2323
2324 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2325 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2326
2327 #ifdef CONFIG_SMP
2328 void scheduler_ipi(void);
2329 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2330 #else
2331 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2332 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2333                                                long match_state)
2334 {
2335         return 1;
2336 }
2337 #endif
2338
2339 #define next_task(p) \
2340         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2341
2342 #define for_each_process(p) \
2343         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2344
2345 extern bool current_is_single_threaded(void);
2346
2347 /*
2348  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2349  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2350  */
2351 #define do_each_thread(g, t) \
2352         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2353
2354 #define while_each_thread(g, t) \
2355         while ((t = next_thread(t)) != g)
2356
2357 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2358 {
2359         return tsk->signal->nr_threads;
2360 }
2361
2362 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2363 {
2364         return p->exit_signal >= 0;
2365 }
2366
2367 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2368  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2369  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2370  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2371  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2372  */
2373 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2374 {
2375         return p->pid == p->tgid;
2376 }
2377
2378 static inline
2379 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2380 {
2381         return p1->tgid == p2->tgid;
2382 }
2383
2384 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2385 {
2386         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2387                               struct task_struct, thread_group);
2388 }
2389
2390 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2391 {
2392         return list_empty(&p->thread_group);
2393 }
2394
2395 #define delay_group_leader(p) \
2396                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2397
2398 /*
2399  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2400  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2401  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2402  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2403  *
2404  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2405  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2406  * neither inside nor outside.
2407  */
2408 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2409 {
2410         spin_lock(&p->alloc_lock);
2411 }
2412
2413 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2414 {
2415         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2416 }
2417
2418 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2419                                                         unsigned long *flags);
2420
2421 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2422                                                        unsigned long *flags)
2423 {
2424         struct sighand_struct *ret;
2425
2426         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2427         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2428         return ret;
2429 }
2430
2431 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2432                                                 unsigned long *flags)
2433 {
2434         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2435 }
2436
2437 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2438 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2439 {
2440         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2441 }
2442 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2443 {
2444         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2445 }
2446
2447 /**
2448  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2449  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2450  *
2451  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2452  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2453  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2454  * stay stable across blockable operations.
2455  *
2456  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2457  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2458  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2459  *
2460  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2461  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2462  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2463  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2464  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2465  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2466  */
2467 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2468 {
2469         /*
2470          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2471          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2472          */
2473         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2474         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2475 }
2476
2477 /**
2478  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2479  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2480  *
2481  * Reverse threadgroup_lock().
2482  */
2483 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2484 {
2485         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2486         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2487 }
2488 #else
2489 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2490 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2491 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2492 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2493 #endif
2494
2495 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2496
2497 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2498 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2499
2500 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2501 {
2502         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2503         task_thread_info(p)->task = p;
2504 }
2505
2506 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2507 {
2508         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2509 }
2510
2511 #endif
2512
2513 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2514 {
2515         void *stack = task_stack_page(current);
2516
2517         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2518 }
2519
2520 extern void thread_info_cache_init(void);
2521
2522 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2523 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2524 {
2525         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2526
2527         do {    /* Skip over canary */
2528                 n++;
2529         } while (!*n);
2530
2531         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2532 }
2533 #endif
2534
2535 /* set thread flags in other task's structures
2536  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2537  */
2538 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2539 {
2540         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2541 }
2542
2543 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2544 {
2545         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2546 }
2547
2548 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2549 {
2550         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2551 }
2552
2553 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2554 {
2555         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2556 }
2557
2558 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2559 {
2560         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2561 }
2562
2563 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2564 {
2565         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2566 }
2567
2568 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2569 {
2570         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2571 }
2572
2573 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2574 {
2575         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2576 }
2577
2578 static inline int restart_syscall(void)
2579 {
2580         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2581         return -ERESTARTNOINTR;
2582 }
2583
2584 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2585 {
2586         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2587 }
2588
2589 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2590 {
2591         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2592 }
2593
2594 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2595 {
2596         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2597 }
2598
2599 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2600 {
2601         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2602                 return 0;
2603         if (!signal_pending(p))
2604                 return 0;
2605
2606         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2607 }
2608
2609 static inline int need_resched(void)
2610 {
2611         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2612 }
2613
2614 /*
2615  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2616  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2617  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2618  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2619  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2620  */
2621 extern int _cond_resched(void);
2622
2623 #define cond_resched() ({                       \
2624         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2625         _cond_resched();                        \
2626 })
2627
2628 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2629
2630 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2631 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2632 #else
2633 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2634 #endif
2635
2636 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2637         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2638         __cond_resched_lock(lock);                              \
2639 })
2640
2641 extern int __cond_resched_softirq(void);
2642
2643 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2644         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2645         __cond_resched_softirq();                                       \
2646 })
2647
2648 /*
2649  * Does a critical section need to be broken due to another
2650  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2651  * but a general need for low latency)
2652  */
2653 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2654 {
2655 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2656         return spin_is_contended(lock);
2657 #else
2658         return 0;
2659 #endif
2660 }
2661
2662 /*
2663  * Thread group CPU time accounting.
2664  */
2665 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2666 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2667
2668 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2669 {
2670         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2671 }
2672
2673 /*
2674  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2675  * Wake the task if so.
2676  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2677  * callers must hold sighand->siglock.
2678  */
2679 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2680 extern void recalc_sigpending(void);
2681
2682 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2683
2684 /*
2685  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2686  */
2687 #ifdef CONFIG_SMP
2688
2689 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2690 {
2691         return task_thread_info(p)->cpu;
2692 }
2693
2694 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2695
2696 #else
2697
2698 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2699 {
2700         return 0;
2701 }
2702
2703 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2704 {
2705 }
2706
2707 #endif /* CONFIG_SMP */
2708
2709 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2710 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2711
2712 extern void normalize_rt_tasks(void);
2713
2714 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2715
2716 extern struct task_group root_task_group;
2717
2718 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2719 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2720 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2721 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2722 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2723 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2724 #endif
2725 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2726 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2727                                       long rt_runtime_us);
2728 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2729 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2730                                       long rt_period_us);
2731 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2732 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2733 #endif
2734 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2735
2736 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2737                                         struct task_struct *tsk);
2738
2739 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2740 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2741 {
2742         tsk->ioac.rchar += amt;
2743 }
2744
2745 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2746 {
2747         tsk->ioac.wchar += amt;
2748 }
2749
2750 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2751 {
2752         tsk->ioac.syscr++;
2753 }
2754
2755 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2756 {
2757         tsk->ioac.syscw++;
2758 }
2759 #else
2760 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2761 {
2762 }
2763
2764 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2765 {
2766 }
2767
2768 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2769 {
2770 }
2771
2772 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2773 {
2774 }
2775 #endif
2776
2777 #ifndef TASK_SIZE_OF
2778 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2779 #endif
2780
2781 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2782 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2783 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2784 #else
2785 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2786 {
2787 }
2788
2789 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2790 {
2791 }
2792 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2793
2794 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2795                 unsigned int limit)
2796 {
2797         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2798 }
2799
2800 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2801                 unsigned int limit)
2802 {
2803         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2804 }
2805
2806 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2807 {
2808         return task_rlimit(current, limit);
2809 }
2810
2811 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2812 {
2813         return task_rlimit_max(current, limit);
2814 }
2815
2816 #endif /* __KERNEL__ */
2817
2818 #endif