]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
a463bc3ad4377ad69b3b58aedcfb4bd64038855b
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25 #include <linux/preempt.h>
26
27 #include <asm/page.h>
28 #include <asm/ptrace.h>
29 #include <asm/cputime.h>
30
31 #include <linux/smp.h>
32 #include <linux/sem.h>
33 #include <linux/signal.h>
34 #include <linux/compiler.h>
35 #include <linux/completion.h>
36 #include <linux/pid.h>
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/topology.h>
39 #include <linux/proportions.h>
40 #include <linux/seccomp.h>
41 #include <linux/rcupdate.h>
42 #include <linux/rculist.h>
43 #include <linux/rtmutex.h>
44
45 #include <linux/time.h>
46 #include <linux/param.h>
47 #include <linux/resource.h>
48 #include <linux/timer.h>
49 #include <linux/hrtimer.h>
50 #include <linux/task_io_accounting.h>
51 #include <linux/latencytop.h>
52 #include <linux/cred.h>
53 #include <linux/llist.h>
54 #include <linux/uidgid.h>
55 #include <linux/gfp.h>
56
57 #include <asm/processor.h>
58
59 struct exec_domain;
60 struct futex_pi_state;
61 struct robust_list_head;
62 struct bio_list;
63 struct fs_struct;
64 struct perf_event_context;
65 struct blk_plug;
66
67 /*
68  * List of flags we want to share for kernel threads,
69  * if only because they are not used by them anyway.
70  */
71 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
72
73 /*
74  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
75  * counting. Some notes:
76  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
77  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
78  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
79  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
80  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
81  *    11 bit fractions.
82  */
83 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
84 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
85
86 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
87 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
88 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
89 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
90 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
91 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
92
93 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
94         load *= exp; \
95         load += n*(FIXED_1-exp); \
96         load >>= FSHIFT;
97
98 extern unsigned long total_forks;
99 extern int nr_threads;
100 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
101 extern int nr_processes(void);
102 extern unsigned long nr_running(void);
103 extern unsigned long nr_iowait(void);
104 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
105 extern unsigned long this_cpu_load(void);
106
107
108 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
109 extern void update_cpu_load_nohz(void);
110
111 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
112
113 extern void dump_cpu_task(int cpu);
114
115 struct seq_file;
116 struct cfs_rq;
117 struct task_group;
118 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
119 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
120 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
121 extern void
122 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
123 #endif
124
125 /*
126  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
127  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
128  *
129  * We have two separate sets of flags: task->state
130  * is about runnability, while task->exit_state are
131  * about the task exiting. Confusing, but this way
132  * modifying one set can't modify the other one by
133  * mistake.
134  */
135 #define TASK_RUNNING            0
136 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
137 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
138 #define __TASK_STOPPED          4
139 #define __TASK_TRACED           8
140 /* in tsk->exit_state */
141 #define EXIT_ZOMBIE             16
142 #define EXIT_DEAD               32
143 /* in tsk->state again */
144 #define TASK_DEAD               64
145 #define TASK_WAKEKILL           128
146 #define TASK_WAKING             256
147 #define TASK_PARKED             512
148 #define TASK_STATE_MAX          1024
149
150 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
151
152 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
153                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
154
155 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
156 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
157 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
158 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
159
160 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
161 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
162 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
163
164 /* get_task_state() */
165 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
166                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
167                                  __TASK_TRACED)
168
169 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
170 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
171 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
172 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
173                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
174 #define task_contributes_to_load(task)  \
175                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
176                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
177
178 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
179         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
180 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
181         set_mb((tsk)->state, (state_value))
182
183 /*
184  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
185  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
186  * actually sleep:
187  *
188  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
189  *      if (do_i_need_to_sleep())
190  *              schedule();
191  *
192  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
193  */
194 #define __set_current_state(state_value)                        \
195         do { current->state = (state_value); } while (0)
196 #define set_current_state(state_value)          \
197         set_mb(current->state, (state_value))
198
199 /* Task command name length */
200 #define TASK_COMM_LEN 16
201
202 #include <linux/spinlock.h>
203
204 /*
205  * This serializes "schedule()" and also protects
206  * the run-queue from deletions/modifications (but
207  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
208  * a separate lock).
209  */
210 extern rwlock_t tasklist_lock;
211 extern spinlock_t mmlist_lock;
212
213 struct task_struct;
214
215 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
216 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
217 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
218
219 extern void sched_init(void);
220 extern void sched_init_smp(void);
221 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
222 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
223 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
224
225 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
226
227 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
228 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
229 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
230 extern int get_nohz_timer_target(void);
231 #else
232 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
233 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
234 #endif
235
236 /*
237  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
238  */
239 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
240
241 static inline void show_state(void)
242 {
243         show_state_filter(0);
244 }
245
246 extern void show_regs(struct pt_regs *);
247
248 /*
249  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
250  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
251  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
252  */
253 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
254
255 void io_schedule(void);
256 long io_schedule_timeout(long timeout);
257
258 extern void cpu_init (void);
259 extern void trap_init(void);
260 extern void update_process_times(int user);
261 extern void scheduler_tick(void);
262
263 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
264
265 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
266 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
267 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
268 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
269 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
270                                   void __user *buffer,
271                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
272 extern unsigned int  softlockup_panic;
273 void lockup_detector_init(void);
274 #else
275 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
276 {
277 }
278 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
279 {
280 }
281 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
282 {
283 }
284 static inline void lockup_detector_init(void)
285 {
286 }
287 #endif
288
289 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
290 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
291
292 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
293 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
294
295 /* Is this address in the __sched functions? */
296 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
297
298 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
299 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
300 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
301 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
302 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
303 asmlinkage void schedule(void);
304 extern void schedule_preempt_disabled(void);
305
306 struct nsproxy;
307 struct user_namespace;
308
309 #ifdef CONFIG_MMU
310 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
311 extern unsigned long
312 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
313                        unsigned long, unsigned long);
314 extern unsigned long
315 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
316                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
317                           unsigned long flags);
318 #else
319 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
320 #endif
321
322
323 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
324 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
325
326 /* mm flags */
327 /* dumpable bits */
328 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
329 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
330
331 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
332 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
333
334 /* coredump filter bits */
335 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
336 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
337 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
338 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
339 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
340 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
341 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
342
343 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
344 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
345 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
346         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
347 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
348         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
349          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
350
351 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
352 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
353 #else
354 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
355 #endif
356                                         /* leave room for more dump flags */
357 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
358 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
359 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
360
361 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
362 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
363
364 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
365
366 struct sighand_struct {
367         atomic_t                count;
368         struct k_sigaction      action[_NSIG];
369         spinlock_t              siglock;
370         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
371 };
372
373 struct pacct_struct {
374         int                     ac_flag;
375         long                    ac_exitcode;
376         unsigned long           ac_mem;
377         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
378         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
379 };
380
381 struct cpu_itimer {
382         cputime_t expires;
383         cputime_t incr;
384         u32 error;
385         u32 incr_error;
386 };
387
388 /**
389  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
390  * @utime: time spent in user mode
391  * @stime: time spent in system mode
392  *
393  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
394  */
395 struct cputime {
396         cputime_t utime;
397         cputime_t stime;
398 };
399
400 /**
401  * struct task_cputime - collected CPU time counts
402  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
403  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
404  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
405  *
406  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
407  * spent by the task from the scheduler point of view.
408  *
409  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
410  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
411  * CPU time want to group these counts together and treat all three
412  * of them in parallel.
413  */
414 struct task_cputime {
415         cputime_t utime;
416         cputime_t stime;
417         unsigned long long sum_exec_runtime;
418 };
419 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
420 #define prof_exp        stime
421 #define virt_exp        utime
422 #define sched_exp       sum_exec_runtime
423
424 #define INIT_CPUTIME    \
425         (struct task_cputime) {                                 \
426                 .utime = 0,                                     \
427                 .stime = 0,                                     \
428                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
429         }
430
431 #define PREEMPT_ENABLED         (PREEMPT_NEED_RESCHED)
432
433 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
434 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
435 #else
436 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
437 #endif
438
439 /*
440  * Disable preemption until the scheduler is running.
441  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
442  *
443  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
444  * before the scheduler is active -- see should_resched().
445  */
446 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
447
448 /**
449  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
450  * @cputime:            thread group interval timers.
451  * @running:            non-zero when there are timers running and
452  *                      @cputime receives updates.
453  * @lock:               lock for fields in this struct.
454  *
455  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
456  * used for thread group CPU timer calculations.
457  */
458 struct thread_group_cputimer {
459         struct task_cputime cputime;
460         int running;
461         raw_spinlock_t lock;
462 };
463
464 #include <linux/rwsem.h>
465 struct autogroup;
466
467 /*
468  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
469  * locking, because a shared signal_struct always
470  * implies a shared sighand_struct, so locking
471  * sighand_struct is always a proper superset of
472  * the locking of signal_struct.
473  */
474 struct signal_struct {
475         atomic_t                sigcnt;
476         atomic_t                live;
477         int                     nr_threads;
478
479         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
480
481         /* current thread group signal load-balancing target: */
482         struct task_struct      *curr_target;
483
484         /* shared signal handling: */
485         struct sigpending       shared_pending;
486
487         /* thread group exit support */
488         int                     group_exit_code;
489         /* overloaded:
490          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
491          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
492          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
493          */
494         int                     notify_count;
495         struct task_struct      *group_exit_task;
496
497         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
498         int                     group_stop_count;
499         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
500
501         /*
502          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
503          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
504          * to this process instead of 'init'. The service manager is
505          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
506          * the process until it calls wait(). All children of this
507          * process will inherit a flag if they should look for a
508          * child_subreaper process at exit.
509          */
510         unsigned int            is_child_subreaper:1;
511         unsigned int            has_child_subreaper:1;
512
513         /* POSIX.1b Interval Timers */
514         int                     posix_timer_id;
515         struct list_head        posix_timers;
516
517         /* ITIMER_REAL timer for the process */
518         struct hrtimer real_timer;
519         struct pid *leader_pid;
520         ktime_t it_real_incr;
521
522         /*
523          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
524          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
525          * values are defined to 0 and 1 respectively
526          */
527         struct cpu_itimer it[2];
528
529         /*
530          * Thread group totals for process CPU timers.
531          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
532          */
533         struct thread_group_cputimer cputimer;
534
535         /* Earliest-expiration cache. */
536         struct task_cputime cputime_expires;
537
538         struct list_head cpu_timers[3];
539
540         struct pid *tty_old_pgrp;
541
542         /* boolean value for session group leader */
543         int leader;
544
545         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
546
547 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
548         struct autogroup *autogroup;
549 #endif
550         /*
551          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
552          * and for reaped dead child processes forked by this group.
553          * Live threads maintain their own counters and add to these
554          * in __exit_signal, except for the group leader.
555          */
556         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
557         cputime_t gtime;
558         cputime_t cgtime;
559 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
560         struct cputime prev_cputime;
561 #endif
562         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
563         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
564         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
565         unsigned long maxrss, cmaxrss;
566         struct task_io_accounting ioac;
567
568         /*
569          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
570          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
571          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
572          * other than jiffies.)
573          */
574         unsigned long long sum_sched_runtime;
575
576         /*
577          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
578          * because there is no reader checking a limit that actually needs
579          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
580          * alone is a single word that can safely be read normally.
581          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
582          * protect this instead of the siglock, because they really
583          * have no need to disable irqs.
584          */
585         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
586
587 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
588         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
589 #endif
590 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
591         struct taskstats *stats;
592 #endif
593 #ifdef CONFIG_AUDIT
594         unsigned audit_tty;
595         unsigned audit_tty_log_passwd;
596         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
597 #endif
598 #ifdef CONFIG_CGROUPS
599         /*
600          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
601          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
602          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
603          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
604          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
605          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
606          * only user.
607          */
608         struct rw_semaphore group_rwsem;
609 #endif
610
611         oom_flags_t oom_flags;
612         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
613         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
614                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
615
616         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
617                                          * credential calculations
618                                          * (notably. ptrace) */
619 };
620
621 /*
622  * Bits in flags field of signal_struct.
623  */
624 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
625 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
626 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
627 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
628 /*
629  * Pending notifications to parent.
630  */
631 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
632 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
633 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
634
635 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
636
637 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
638 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
639 {
640         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
641                 (sig->group_exit_task != NULL);
642 }
643
644 /*
645  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
646  */
647 struct user_struct {
648         atomic_t __count;       /* reference count */
649         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
650         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
651         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
652 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
653         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
654         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
655 #endif
656 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
657         atomic_t fanotify_listeners;
658 #endif
659 #ifdef CONFIG_EPOLL
660         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
661 #endif
662 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
663         /* protected by mq_lock */
664         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
665 #endif
666         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
667
668 #ifdef CONFIG_KEYS
669         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
670         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
671 #endif
672
673         /* Hash table maintenance information */
674         struct hlist_node uidhash_node;
675         kuid_t uid;
676
677 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
678         atomic_long_t locked_vm;
679 #endif
680 };
681
682 extern int uids_sysfs_init(void);
683
684 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
685
686 extern struct user_struct root_user;
687 #define INIT_USER (&root_user)
688
689
690 struct backing_dev_info;
691 struct reclaim_state;
692
693 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
694 struct sched_info {
695         /* cumulative counters */
696         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
697         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
698
699         /* timestamps */
700         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
701                            last_queued; /* when we were last queued to run */
702 };
703 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
704
705 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
706 struct task_delay_info {
707         spinlock_t      lock;
708         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
709
710         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
711          *
712          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
713          * u64 XXX_delay;
714          * u32 XXX_count;
715          *
716          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
717          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
718          */
719
720         /*
721          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
722          * associated with the operation is added to XXX_delay.
723          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
724          */
725         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
726         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
727         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
728         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
729                                 /* io operations performed */
730         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
731                                 /* io operations performed */
732
733         struct timespec freepages_start, freepages_end;
734         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
735         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
736 };
737 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
738
739 static inline int sched_info_on(void)
740 {
741 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
742         return 1;
743 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
744         extern int delayacct_on;
745         return delayacct_on;
746 #else
747         return 0;
748 #endif
749 }
750
751 enum cpu_idle_type {
752         CPU_IDLE,
753         CPU_NOT_IDLE,
754         CPU_NEWLY_IDLE,
755         CPU_MAX_IDLE_TYPES
756 };
757
758 /*
759  * Increase resolution of cpu_power calculations
760  */
761 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
762 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
763
764 /*
765  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
766  */
767 #ifdef CONFIG_SMP
768 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
769 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
770 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
771 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
772 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
773 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
774 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
775 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
776 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
777 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
778 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
779 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
780
781 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
782
783 struct sched_domain_attr {
784         int relax_domain_level;
785 };
786
787 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
788         .relax_domain_level = -1,                       \
789 }
790
791 extern int sched_domain_level_max;
792
793 struct sched_group;
794
795 struct sched_domain {
796         /* These fields must be setup */
797         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
798         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
799         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
800         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
801         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
802         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
803         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
804         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
805         unsigned int busy_idx;
806         unsigned int idle_idx;
807         unsigned int newidle_idx;
808         unsigned int wake_idx;
809         unsigned int forkexec_idx;
810         unsigned int smt_gain;
811
812         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
813         int flags;                      /* See SD_* */
814         int level;
815
816         /* Runtime fields. */
817         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
818         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
819         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
820
821         u64 last_update;
822
823         /* idle_balance() stats */
824         u64 max_newidle_lb_cost;
825         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
826
827 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
828         /* load_balance() stats */
829         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
830         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
831         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
832         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837
838         /* Active load balancing */
839         unsigned int alb_count;
840         unsigned int alb_failed;
841         unsigned int alb_pushed;
842
843         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
844         unsigned int sbe_count;
845         unsigned int sbe_balanced;
846         unsigned int sbe_pushed;
847
848         /* SD_BALANCE_FORK stats */
849         unsigned int sbf_count;
850         unsigned int sbf_balanced;
851         unsigned int sbf_pushed;
852
853         /* try_to_wake_up() stats */
854         unsigned int ttwu_wake_remote;
855         unsigned int ttwu_move_affine;
856         unsigned int ttwu_move_balance;
857 #endif
858 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
859         char *name;
860 #endif
861         union {
862                 void *private;          /* used during construction */
863                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
864         };
865
866         unsigned int span_weight;
867         /*
868          * Span of all CPUs in this domain.
869          *
870          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
871          * by attaching extra space to the end of the structure,
872          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
873          */
874         unsigned long span[0];
875 };
876
877 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
878 {
879         return to_cpumask(sd->span);
880 }
881
882 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
883                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
884
885 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
886 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
887 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
888
889 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
890
891 #else /* CONFIG_SMP */
892
893 struct sched_domain_attr;
894
895 static inline void
896 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
897                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
898 {
899 }
900
901 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
902 {
903         return true;
904 }
905
906 #endif  /* !CONFIG_SMP */
907
908
909 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
910
911
912 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
913 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
914 #else
915 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
916 #endif
917
918 struct audit_context;           /* See audit.c */
919 struct mempolicy;
920 struct pipe_inode_info;
921 struct uts_namespace;
922
923 struct load_weight {
924         unsigned long weight, inv_weight;
925 };
926
927 struct sched_avg {
928         /*
929          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
930          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
931          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
932          */
933         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
934         u64 last_runnable_update;
935         s64 decay_count;
936         unsigned long load_avg_contrib;
937 };
938
939 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
940 struct sched_statistics {
941         u64                     wait_start;
942         u64                     wait_max;
943         u64                     wait_count;
944         u64                     wait_sum;
945         u64                     iowait_count;
946         u64                     iowait_sum;
947
948         u64                     sleep_start;
949         u64                     sleep_max;
950         s64                     sum_sleep_runtime;
951
952         u64                     block_start;
953         u64                     block_max;
954         u64                     exec_max;
955         u64                     slice_max;
956
957         u64                     nr_migrations_cold;
958         u64                     nr_failed_migrations_affine;
959         u64                     nr_failed_migrations_running;
960         u64                     nr_failed_migrations_hot;
961         u64                     nr_forced_migrations;
962
963         u64                     nr_wakeups;
964         u64                     nr_wakeups_sync;
965         u64                     nr_wakeups_migrate;
966         u64                     nr_wakeups_local;
967         u64                     nr_wakeups_remote;
968         u64                     nr_wakeups_affine;
969         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
970         u64                     nr_wakeups_passive;
971         u64                     nr_wakeups_idle;
972 };
973 #endif
974
975 struct sched_entity {
976         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
977         struct rb_node          run_node;
978         struct list_head        group_node;
979         unsigned int            on_rq;
980
981         u64                     exec_start;
982         u64                     sum_exec_runtime;
983         u64                     vruntime;
984         u64                     prev_sum_exec_runtime;
985
986         u64                     nr_migrations;
987
988 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
989         struct sched_statistics statistics;
990 #endif
991
992 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
993         struct sched_entity     *parent;
994         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
995         struct cfs_rq           *cfs_rq;
996         /* rq "owned" by this entity/group: */
997         struct cfs_rq           *my_q;
998 #endif
999
1000 #ifdef CONFIG_SMP
1001         /* Per-entity load-tracking */
1002         struct sched_avg        avg;
1003 #endif
1004 };
1005
1006 struct sched_rt_entity {
1007         struct list_head run_list;
1008         unsigned long timeout;
1009         unsigned long watchdog_stamp;
1010         unsigned int time_slice;
1011
1012         struct sched_rt_entity *back;
1013 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1014         struct sched_rt_entity  *parent;
1015         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1016         struct rt_rq            *rt_rq;
1017         /* rq "owned" by this entity/group: */
1018         struct rt_rq            *my_q;
1019 #endif
1020 };
1021
1022
1023 struct rcu_node;
1024
1025 enum perf_event_task_context {
1026         perf_invalid_context = -1,
1027         perf_hw_context = 0,
1028         perf_sw_context,
1029         perf_nr_task_contexts,
1030 };
1031
1032 struct task_struct {
1033         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1034         void *stack;
1035         atomic_t usage;
1036         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1037         unsigned int ptrace;
1038
1039 #ifdef CONFIG_SMP
1040         struct llist_node wake_entry;
1041         int on_cpu;
1042         struct task_struct *last_wakee;
1043         unsigned long wakee_flips;
1044         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1045 #endif
1046         int on_rq;
1047
1048         int prio, static_prio, normal_prio;
1049         unsigned int rt_priority;
1050         const struct sched_class *sched_class;
1051         struct sched_entity se;
1052         struct sched_rt_entity rt;
1053 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1054         struct task_group *sched_task_group;
1055 #endif
1056
1057 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1058         /* list of struct preempt_notifier: */
1059         struct hlist_head preempt_notifiers;
1060 #endif
1061
1062         /*
1063          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1064          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1065          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1066          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1067          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1068          * a short time
1069          */
1070         unsigned char fpu_counter;
1071 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1072         unsigned int btrace_seq;
1073 #endif
1074
1075         unsigned int policy;
1076         int nr_cpus_allowed;
1077         cpumask_t cpus_allowed;
1078
1079 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1080         int rcu_read_lock_nesting;
1081         char rcu_read_unlock_special;
1082         struct list_head rcu_node_entry;
1083 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1084 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1085         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1086 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1087 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1088         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1089 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1090
1091 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1092         struct sched_info sched_info;
1093 #endif
1094
1095         struct list_head tasks;
1096 #ifdef CONFIG_SMP
1097         struct plist_node pushable_tasks;
1098 #endif
1099
1100         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1101 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1102         unsigned brk_randomized:1;
1103 #endif
1104 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1105         struct task_rss_stat    rss_stat;
1106 #endif
1107 /* task state */
1108         int exit_state;
1109         int exit_code, exit_signal;
1110         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1111         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1112
1113         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1114         unsigned int personality;
1115
1116         unsigned did_exec:1;
1117         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1118                                  * execve */
1119         unsigned in_iowait:1;
1120
1121         /* task may not gain privileges */
1122         unsigned no_new_privs:1;
1123
1124         /* Revert to default priority/policy when forking */
1125         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1126         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1127
1128         pid_t pid;
1129         pid_t tgid;
1130
1131 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1132         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1133         unsigned long stack_canary;
1134 #endif
1135         /*
1136          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1137          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1138          * p->real_parent->pid)
1139          */
1140         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1141         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1142         /*
1143          * children/sibling forms the list of my natural children
1144          */
1145         struct list_head children;      /* list of my children */
1146         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1147         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1148
1149         /*
1150          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1151          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1152          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1153          */
1154         struct list_head ptraced;
1155         struct list_head ptrace_entry;
1156
1157         /* PID/PID hash table linkage. */
1158         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1159         struct list_head thread_group;
1160
1161         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1162         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1163         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1164
1165         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1166         cputime_t gtime;
1167 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1168         struct cputime prev_cputime;
1169 #endif
1170 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1171         seqlock_t vtime_seqlock;
1172         unsigned long long vtime_snap;
1173         enum {
1174                 VTIME_SLEEPING = 0,
1175                 VTIME_USER,
1176                 VTIME_SYS,
1177         } vtime_snap_whence;
1178 #endif
1179         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1180         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1181         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1182 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1183         unsigned long min_flt, maj_flt;
1184
1185         struct task_cputime cputime_expires;
1186         struct list_head cpu_timers[3];
1187
1188 /* process credentials */
1189         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1190                                          * credentials (COW) */
1191         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1192                                          * credentials (COW) */
1193         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1194                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1195                                        it with task_lock())
1196                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1197 /* file system info */
1198         int link_count, total_link_count;
1199 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1200 /* ipc stuff */
1201         struct sysv_sem sysvsem;
1202 #endif
1203 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1204 /* hung task detection */
1205         unsigned long last_switch_count;
1206 #endif
1207 /* CPU-specific state of this task */
1208         struct thread_struct thread;
1209 /* filesystem information */
1210         struct fs_struct *fs;
1211 /* open file information */
1212         struct files_struct *files;
1213 /* namespaces */
1214         struct nsproxy *nsproxy;
1215 /* signal handlers */
1216         struct signal_struct *signal;
1217         struct sighand_struct *sighand;
1218
1219         sigset_t blocked, real_blocked;
1220         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1221         struct sigpending pending;
1222
1223         unsigned long sas_ss_sp;
1224         size_t sas_ss_size;
1225         int (*notifier)(void *priv);
1226         void *notifier_data;
1227         sigset_t *notifier_mask;
1228         struct callback_head *task_works;
1229
1230         struct audit_context *audit_context;
1231 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1232         kuid_t loginuid;
1233         unsigned int sessionid;
1234 #endif
1235         struct seccomp seccomp;
1236
1237 /* Thread group tracking */
1238         u32 parent_exec_id;
1239         u32 self_exec_id;
1240 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1241  * mempolicy */
1242         spinlock_t alloc_lock;
1243
1244         /* Protection of the PI data structures: */
1245         raw_spinlock_t pi_lock;
1246
1247 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1248         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1249         struct plist_head pi_waiters;
1250         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1251         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1252 #endif
1253
1254 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1255         /* mutex deadlock detection */
1256         struct mutex_waiter *blocked_on;
1257 #endif
1258 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1259         unsigned int irq_events;
1260         unsigned long hardirq_enable_ip;
1261         unsigned long hardirq_disable_ip;
1262         unsigned int hardirq_enable_event;
1263         unsigned int hardirq_disable_event;
1264         int hardirqs_enabled;
1265         int hardirq_context;
1266         unsigned long softirq_disable_ip;
1267         unsigned long softirq_enable_ip;
1268         unsigned int softirq_disable_event;
1269         unsigned int softirq_enable_event;
1270         int softirqs_enabled;
1271         int softirq_context;
1272 #endif
1273 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1274 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1275         u64 curr_chain_key;
1276         int lockdep_depth;
1277         unsigned int lockdep_recursion;
1278         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1279         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1280 #endif
1281
1282 /* journalling filesystem info */
1283         void *journal_info;
1284
1285 /* stacked block device info */
1286         struct bio_list *bio_list;
1287
1288 #ifdef CONFIG_BLOCK
1289 /* stack plugging */
1290         struct blk_plug *plug;
1291 #endif
1292
1293 /* VM state */
1294         struct reclaim_state *reclaim_state;
1295
1296         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1297
1298         struct io_context *io_context;
1299
1300         unsigned long ptrace_message;
1301         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1302         struct task_io_accounting ioac;
1303 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1304         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1305         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1306         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1307 #endif
1308 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1309         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1310         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1311         int cpuset_mem_spread_rotor;
1312         int cpuset_slab_spread_rotor;
1313 #endif
1314 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1315         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1316         struct css_set __rcu *cgroups;
1317         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1318         struct list_head cg_list;
1319 #endif
1320 #ifdef CONFIG_FUTEX
1321         struct robust_list_head __user *robust_list;
1322 #ifdef CONFIG_COMPAT
1323         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1324 #endif
1325         struct list_head pi_state_list;
1326         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1327 #endif
1328 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1329         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1330         struct mutex perf_event_mutex;
1331         struct list_head perf_event_list;
1332 #endif
1333 #ifdef CONFIG_NUMA
1334         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1335         short il_next;
1336         short pref_node_fork;
1337 #endif
1338 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1339         int numa_scan_seq;
1340         int numa_migrate_seq;
1341         unsigned int numa_scan_period;
1342         unsigned int numa_scan_period_max;
1343         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1344         struct callback_head numa_work;
1345
1346         /*
1347          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1348          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1349          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1350          */
1351         unsigned long *numa_faults;
1352
1353         /*
1354          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1355          * scan window. When the scan completes, the counts in numa_faults
1356          * decay and these values are copied.
1357          */
1358         unsigned long *numa_faults_buffer;
1359
1360         int numa_preferred_nid;
1361 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1362
1363         struct rcu_head rcu;
1364
1365         /*
1366          * cache last used pipe for splice
1367          */
1368         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1369
1370         struct page_frag task_frag;
1371
1372 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1373         struct task_delay_info *delays;
1374 #endif
1375 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1376         int make_it_fail;
1377 #endif
1378         /*
1379          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1380          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1381          */
1382         int nr_dirtied;
1383         int nr_dirtied_pause;
1384         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1385
1386 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1387         int latency_record_count;
1388         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1389 #endif
1390         /*
1391          * time slack values; these are used to round up poll() and
1392          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1393          */
1394         unsigned long timer_slack_ns;
1395         unsigned long default_timer_slack_ns;
1396
1397 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1398         /* Index of current stored address in ret_stack */
1399         int curr_ret_stack;
1400         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1401         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1402         /* time stamp for last schedule */
1403         unsigned long long ftrace_timestamp;
1404         /*
1405          * Number of functions that haven't been traced
1406          * because of depth overrun.
1407          */
1408         atomic_t trace_overrun;
1409         /* Pause for the tracing */
1410         atomic_t tracing_graph_pause;
1411 #endif
1412 #ifdef CONFIG_TRACING
1413         /* state flags for use by tracers */
1414         unsigned long trace;
1415         /* bitmask and counter of trace recursion */
1416         unsigned long trace_recursion;
1417 #endif /* CONFIG_TRACING */
1418 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1419         struct memcg_batch_info {
1420                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1421                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1422                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1423                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1424         } memcg_batch;
1425         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1426         struct memcg_oom_info {
1427                 unsigned int may_oom:1;
1428                 unsigned int in_memcg_oom:1;
1429                 unsigned int oom_locked:1;
1430                 int wakeups;
1431                 struct mem_cgroup *wait_on_memcg;
1432         } memcg_oom;
1433 #endif
1434 #ifdef CONFIG_UPROBES
1435         struct uprobe_task *utask;
1436 #endif
1437 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1438         unsigned int    sequential_io;
1439         unsigned int    sequential_io_avg;
1440 #endif
1441 };
1442
1443 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1444 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1445
1446 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1447 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1448 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1449 #else
1450 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1451 {
1452 }
1453 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1454 {
1455 }
1456 #endif
1457
1458 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1459 {
1460         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1461 }
1462
1463 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1464 {
1465         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1466 }
1467
1468 /*
1469  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1470  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1471  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1472  */
1473 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1474 {
1475         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1476 }
1477
1478 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1479 {
1480         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1481 }
1482
1483 struct pid_namespace;
1484
1485 /*
1486  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1487  * from various namespaces
1488  *
1489  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1490  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1491  *                     current.
1492  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1493  *
1494  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1495  *
1496  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1497  */
1498 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1499                         struct pid_namespace *ns);
1500
1501 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1502 {
1503         return tsk->pid;
1504 }
1505
1506 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1507                                         struct pid_namespace *ns)
1508 {
1509         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1510 }
1511
1512 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1513 {
1514         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1515 }
1516
1517
1518 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1519 {
1520         return tsk->tgid;
1521 }
1522
1523 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1524
1525 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1526 {
1527         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1528 }
1529
1530
1531 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1532                                         struct pid_namespace *ns)
1533 {
1534         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1535 }
1536
1537 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1538 {
1539         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1540 }
1541
1542
1543 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1544                                         struct pid_namespace *ns)
1545 {
1546         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1547 }
1548
1549 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1550 {
1551         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1552 }
1553
1554 /* obsolete, do not use */
1555 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1556 {
1557         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1558 }
1559
1560 /**
1561  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1562  * @p: Task structure to be checked.
1563  *
1564  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1565  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1566  * can be stale and must not be dereferenced.
1567  *
1568  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1569  */
1570 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1571 {
1572         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1573 }
1574
1575 /**
1576  * is_global_init - check if a task structure is init
1577  * @tsk: Task structure to be checked.
1578  *
1579  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1580  *
1581  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1582  */
1583 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1584 {
1585         return tsk->pid == 1;
1586 }
1587
1588 extern struct pid *cad_pid;
1589
1590 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1591 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1592
1593 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1594
1595 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1596 {
1597         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1598                 __put_task_struct(t);
1599 }
1600
1601 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1602 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1603                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1604 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1605                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1606 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1607 #else
1608 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1609                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1610 {
1611         if (utime)
1612                 *utime = t->utime;
1613         if (stime)
1614                 *stime = t->stime;
1615 }
1616
1617 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1618                                        cputime_t *utimescaled,
1619                                        cputime_t *stimescaled)
1620 {
1621         if (utimescaled)
1622                 *utimescaled = t->utimescaled;
1623         if (stimescaled)
1624                 *stimescaled = t->stimescaled;
1625 }
1626
1627 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1628 {
1629         return t->gtime;
1630 }
1631 #endif
1632 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1633 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1634
1635 /*
1636  * Per process flags
1637  */
1638 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1639 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1640 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1641 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1642 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1643 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1644 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1645 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1646 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1647 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1648 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1649 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1650 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1651 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1652 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1653 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1654 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1655 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1656 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1657 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1658 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1659 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1660 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1661 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1662 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1663 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1664 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1665 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1666 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1667 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1668
1669 /*
1670  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1671  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1672  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1673  * There is however an exception to this rule during ptrace
1674  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1675  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1676  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1677  * child is not running and in turn not changing child->flags
1678  * at the same time the parent does it.
1679  */
1680 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1681 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1682 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1683 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1684 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1685         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1686 #define conditional_used_math(condition) \
1687         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1688 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1689         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1690 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1691 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1692 #define used_math() tsk_used_math(current)
1693
1694 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1695 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1696 {
1697         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1698                 flags &= ~__GFP_IO;
1699         return flags;
1700 }
1701
1702 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1703 {
1704         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1705         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1706         return flags;
1707 }
1708
1709 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1710 {
1711         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1712 }
1713
1714 /*
1715  * task->jobctl flags
1716  */
1717 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1718
1719 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1720 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1721 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1722 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1723 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1724 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1725 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1726
1727 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1728 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1729 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1730 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1731 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1732 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1733 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1734
1735 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1736 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1737
1738 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1739                                     unsigned int mask);
1740 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1741 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1742                                       unsigned int mask);
1743
1744 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1745
1746 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1747 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1748
1749 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1750 {
1751         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1752         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1753 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1754         p->rcu_blocked_node = NULL;
1755 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1756 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1757         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1758 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1759         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1760 }
1761
1762 #else
1763
1764 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1765 {
1766 }
1767
1768 #endif
1769
1770 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1771                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1772 {
1773         task->flags &= ~flags;
1774         task->flags |= orig_flags & flags;
1775 }
1776
1777 #ifdef CONFIG_SMP
1778 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1779                                const struct cpumask *new_mask);
1780
1781 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1782                                 const struct cpumask *new_mask);
1783 #else
1784 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1785                                       const struct cpumask *new_mask)
1786 {
1787 }
1788 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1789                                        const struct cpumask *new_mask)
1790 {
1791         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1792                 return -EINVAL;
1793         return 0;
1794 }
1795 #endif
1796
1797 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1798 void calc_load_enter_idle(void);
1799 void calc_load_exit_idle(void);
1800 #else
1801 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1802 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1803 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1804
1805 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1806 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1807 {
1808         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1809 }
1810 #endif
1811
1812 /*
1813  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1814  *
1815  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1816  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1817  *
1818  * Please use one of the three interfaces below.
1819  */
1820 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1821 /*
1822  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1823  */
1824 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1825 extern u64 local_clock(void);
1826 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1827
1828
1829 extern void sched_clock_init(void);
1830
1831 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1832 static inline void sched_clock_tick(void)
1833 {
1834 }
1835
1836 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1837 {
1838 }
1839
1840 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1841 {
1842 }
1843 #else
1844 /*
1845  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1846  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1847  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1848  * is reliable after all:
1849  */
1850 extern int sched_clock_stable;
1851
1852 extern void sched_clock_tick(void);
1853 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1854 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1855 #endif
1856
1857 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1858 /*
1859  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1860  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1861  * slow sched_clocks.
1862  */
1863 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1864 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1865 #else
1866 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1867 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1868 #endif
1869
1870 extern unsigned long long
1871 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1872
1873 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1874 #ifdef CONFIG_SMP
1875 extern void sched_exec(void);
1876 #else
1877 #define sched_exec()   {}
1878 #endif
1879
1880 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1881 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1882
1883 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1884 extern void idle_task_exit(void);
1885 #else
1886 static inline void idle_task_exit(void) {}
1887 #endif
1888
1889 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1890 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1891 #else
1892 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1893 #endif
1894
1895 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1896 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1897 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1898 #else
1899 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1900 #endif
1901
1902 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1903 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1904 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1905 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1906 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1907 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1908 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1909 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1910 #endif
1911 #else
1912 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1913 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1914 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1915 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1916 #endif
1917
1918 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1919 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1920 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1921 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1922 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1923 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1924 extern int idle_cpu(int cpu);
1925 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1926                               const struct sched_param *);
1927 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1928                                       const struct sched_param *);
1929 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1930 /**
1931  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1932  * @p: the task in question.
1933  *
1934  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1935  */
1936 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1937 {
1938         return p->pid == 0;
1939 }
1940 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1941 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1942
1943 void yield(void);
1944
1945 /*
1946  * The default (Linux) execution domain.
1947  */
1948 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1949
1950 union thread_union {
1951         struct thread_info thread_info;
1952         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1953 };
1954
1955 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1956 static inline int kstack_end(void *addr)
1957 {
1958         /* Reliable end of stack detection:
1959          * Some APM bios versions misalign the stack
1960          */
1961         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1962 }
1963 #endif
1964
1965 extern union thread_union init_thread_union;
1966 extern struct task_struct init_task;
1967
1968 extern struct   mm_struct init_mm;
1969
1970 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1971
1972 /*
1973  * find a task by one of its numerical ids
1974  *
1975  * find_task_by_pid_ns():
1976  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1977  * find_task_by_vpid():
1978  *      finds a task by its virtual pid
1979  *
1980  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1981  */
1982
1983 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1984 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1985                 struct pid_namespace *ns);
1986
1987 /* per-UID process charging. */
1988 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1989 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1990 {
1991         atomic_inc(&u->__count);
1992         return u;
1993 }
1994 extern void free_uid(struct user_struct *);
1995
1996 #include <asm/current.h>
1997
1998 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1999
2000 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2001 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2002 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2003 #ifdef CONFIG_SMP
2004  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2005 #else
2006  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2007 #endif
2008 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2009 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2010
2011 extern void proc_caches_init(void);
2012 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2013 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2014 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2015 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2016 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2017
2018 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2019 {
2020         unsigned long flags;
2021         int ret;
2022
2023         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2024         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2025         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2026
2027         return ret;
2028 }
2029
2030 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2031                               sigset_t *mask);
2032 extern void unblock_all_signals(void);
2033 extern void release_task(struct task_struct * p);
2034 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2035 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2036 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2037 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2038 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2039 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2040                                 const struct cred *, u32);
2041 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2042 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2043 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2044 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2045 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2046 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2047 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2048 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2049 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2050 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2051 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2052 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2053
2054 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2055 {
2056         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2057                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2058 }
2059
2060 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2061 {
2062         sigset_t *res = &current->blocked;
2063         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2064                 res = &current->saved_sigmask;
2065         return res;
2066 }
2067
2068 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2069 {
2070         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2071 }
2072
2073 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2074 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2075 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2076 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2077
2078 /*
2079  * True if we are on the alternate signal stack.
2080  */
2081 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2082 {
2083 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2084         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2085                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2086 #else
2087         return sp > current->sas_ss_sp &&
2088                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2089 #endif
2090 }
2091
2092 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2093 {
2094         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2095                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2096 }
2097
2098 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2099 {
2100         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2101 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2102                 return current->sas_ss_sp;
2103 #else
2104                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2105 #endif
2106         return sp;
2107 }
2108
2109 /*
2110  * Routines for handling mm_structs
2111  */
2112 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2113
2114 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2115 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2116 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2117 {
2118         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2119                 __mmdrop(mm);
2120 }
2121
2122 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2123 extern void mmput(struct mm_struct *);
2124 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2125 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2126 /*
2127  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2128  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2129  * succeeds.
2130  */
2131 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2132 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2133 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2134 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2135 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2136
2137 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2138                         struct task_struct *);
2139 extern void flush_thread(void);
2140 extern void exit_thread(void);
2141
2142 extern void exit_files(struct task_struct *);
2143 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2144
2145 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2146 extern void flush_itimer_signals(void);
2147
2148 extern void do_group_exit(int);
2149
2150 extern int allow_signal(int);
2151 extern int disallow_signal(int);
2152
2153 extern int do_execve(const char *,
2154                      const char __user * const __user *,
2155                      const char __user * const __user *);
2156 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2157 struct task_struct *fork_idle(int);
2158 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2159
2160 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2161 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2162
2163 #ifdef CONFIG_SMP
2164 void scheduler_ipi(void);
2165 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2166 #else
2167 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2168 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2169                                                long match_state)
2170 {
2171         return 1;
2172 }
2173 #endif
2174
2175 #define next_task(p) \
2176         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2177
2178 #define for_each_process(p) \
2179         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2180
2181 extern bool current_is_single_threaded(void);
2182
2183 /*
2184  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2185  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2186  */
2187 #define do_each_thread(g, t) \
2188         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2189
2190 #define while_each_thread(g, t) \
2191         while ((t = next_thread(t)) != g)
2192
2193 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2194 {
2195         return tsk->signal->nr_threads;
2196 }
2197
2198 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2199 {
2200         return p->exit_signal >= 0;
2201 }
2202
2203 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2204  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2205  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2206  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2207  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2208  */
2209 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2210 {
2211         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2212 }
2213
2214 static inline
2215 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2216 {
2217         return p1->signal == p2->signal;
2218 }
2219
2220 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2221 {
2222         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2223                               struct task_struct, thread_group);
2224 }
2225
2226 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2227 {
2228         return list_empty(&p->thread_group);
2229 }
2230
2231 #define delay_group_leader(p) \
2232                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2233
2234 /*
2235  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2236  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2237  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2238  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2239  *
2240  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2241  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2242  * neither inside nor outside.
2243  */
2244 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2245 {
2246         spin_lock(&p->alloc_lock);
2247 }
2248
2249 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2250 {
2251         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2252 }
2253
2254 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2255                                                         unsigned long *flags);
2256
2257 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2258                                                        unsigned long *flags)
2259 {
2260         struct sighand_struct *ret;
2261
2262         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2263         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2264         return ret;
2265 }
2266
2267 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2268                                                 unsigned long *flags)
2269 {
2270         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2271 }
2272
2273 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2274 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2275 {
2276         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2277 }
2278 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2279 {
2280         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2281 }
2282
2283 /**
2284  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2285  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2286  *
2287  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2288  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2289  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2290  * needs to stay stable across blockable operations.
2291  *
2292  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2293  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2294  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2295  *
2296  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2297  * sub-thread becomes a new leader.
2298  */
2299 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2300 {
2301         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2302 }
2303
2304 /**
2305  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2306  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2307  *
2308  * Reverse threadgroup_lock().
2309  */
2310 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2311 {
2312         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2313 }
2314 #else
2315 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2316 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2317 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2318 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2319 #endif
2320
2321 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2322
2323 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2324 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2325
2326 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2327 {
2328         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2329         task_thread_info(p)->task = p;
2330 }
2331
2332 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2333 {
2334         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2335 }
2336
2337 #endif
2338
2339 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2340 {
2341         void *stack = task_stack_page(current);
2342
2343         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2344 }
2345
2346 extern void thread_info_cache_init(void);
2347
2348 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2349 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2350 {
2351         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2352
2353         do {    /* Skip over canary */
2354                 n++;
2355         } while (!*n);
2356
2357         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2358 }
2359 #endif
2360
2361 /* set thread flags in other task's structures
2362  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2363  */
2364 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2365 {
2366         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2367 }
2368
2369 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2370 {
2371         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2372 }
2373
2374 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2375 {
2376         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2377 }
2378
2379 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2380 {
2381         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2382 }
2383
2384 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2385 {
2386         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2387 }
2388
2389 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2390 {
2391         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2392 }
2393
2394 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2395 {
2396         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2397 }
2398
2399 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2400 {
2401         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2402 }
2403
2404 static inline int restart_syscall(void)
2405 {
2406         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2407         return -ERESTARTNOINTR;
2408 }
2409
2410 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2411 {
2412         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2413 }
2414
2415 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2416 {
2417         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2418 }
2419
2420 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2421 {
2422         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2423 }
2424
2425 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2426 {
2427         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2428                 return 0;
2429         if (!signal_pending(p))
2430                 return 0;
2431
2432         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2433 }
2434
2435 /*
2436  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2437  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2438  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2439  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2440  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2441  */
2442 extern int _cond_resched(void);
2443
2444 #define cond_resched() ({                       \
2445         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2446         _cond_resched();                        \
2447 })
2448
2449 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2450
2451 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2452 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2453 #else
2454 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2455 #endif
2456
2457 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2458         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2459         __cond_resched_lock(lock);                              \
2460 })
2461
2462 extern int __cond_resched_softirq(void);
2463
2464 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2465         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2466         __cond_resched_softirq();                                       \
2467 })
2468
2469 static inline void cond_resched_rcu(void)
2470 {
2471 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2472         rcu_read_unlock();
2473         cond_resched();
2474         rcu_read_lock();
2475 #endif
2476 }
2477
2478 /*
2479  * Does a critical section need to be broken due to another
2480  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2481  * but a general need for low latency)
2482  */
2483 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2484 {
2485 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2486         return spin_is_contended(lock);
2487 #else
2488         return 0;
2489 #endif
2490 }
2491
2492 /*
2493  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2494  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2495  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2496  * thread_info.flags
2497  */
2498 #ifdef TS_POLLING
2499 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2500 {
2501         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2502 }
2503 static inline void __current_set_polling(void)
2504 {
2505         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2506 }
2507
2508 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2509 {
2510         __current_set_polling();
2511
2512         /*
2513          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2514          * paired by resched_task()
2515          */
2516         smp_mb();
2517
2518         return unlikely(tif_need_resched());
2519 }
2520
2521 static inline void __current_clr_polling(void)
2522 {
2523         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2524 }
2525
2526 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2527 {
2528         __current_clr_polling();
2529
2530         /*
2531          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2532          * paired by resched_task()
2533          */
2534         smp_mb();
2535
2536         return unlikely(tif_need_resched());
2537 }
2538 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2539 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2540 {
2541         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2542 }
2543
2544 static inline void __current_set_polling(void)
2545 {
2546         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2547 }
2548
2549 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2550 {
2551         __current_set_polling();
2552
2553         /*
2554          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2555          * paired by resched_task()
2556          *
2557          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2558          */
2559         smp_mb__after_clear_bit();
2560
2561         return unlikely(tif_need_resched());
2562 }
2563
2564 static inline void __current_clr_polling(void)
2565 {
2566         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2567 }
2568
2569 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2570 {
2571         __current_clr_polling();
2572
2573         /*
2574          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2575          * paired by resched_task()
2576          */
2577         smp_mb__after_clear_bit();
2578
2579         return unlikely(tif_need_resched());
2580 }
2581
2582 #else
2583 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2584 static inline void __current_set_polling(void) { }
2585 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2586
2587 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2588 {
2589         return unlikely(tif_need_resched());
2590 }
2591 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2592 {
2593         return unlikely(tif_need_resched());
2594 }
2595 #endif
2596
2597 static __always_inline bool need_resched(void)
2598 {
2599         return unlikely(tif_need_resched());
2600 }
2601
2602 /*
2603  * Thread group CPU time accounting.
2604  */
2605 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2606 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2607
2608 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2609 {
2610         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2611 }
2612
2613 /*
2614  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2615  * Wake the task if so.
2616  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2617  * callers must hold sighand->siglock.
2618  */
2619 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2620 extern void recalc_sigpending(void);
2621
2622 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2623
2624 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2625 {
2626         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2627 }
2628 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2629 {
2630         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2631 }
2632
2633 /*
2634  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2635  */
2636 #ifdef CONFIG_SMP
2637
2638 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2639 {
2640         return task_thread_info(p)->cpu;
2641 }
2642
2643 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2644
2645 #else
2646
2647 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2648 {
2649         return 0;
2650 }
2651
2652 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2653 {
2654 }
2655
2656 #endif /* CONFIG_SMP */
2657
2658 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2659 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2660
2661 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2662 extern struct task_group root_task_group;
2663 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2664
2665 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2666                                         struct task_struct *tsk);
2667
2668 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2669 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2670 {
2671         tsk->ioac.rchar += amt;
2672 }
2673
2674 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2675 {
2676         tsk->ioac.wchar += amt;
2677 }
2678
2679 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2680 {
2681         tsk->ioac.syscr++;
2682 }
2683
2684 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2685 {
2686         tsk->ioac.syscw++;
2687 }
2688 #else
2689 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2690 {
2691 }
2692
2693 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2694 {
2695 }
2696
2697 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2698 {
2699 }
2700
2701 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2702 {
2703 }
2704 #endif
2705
2706 #ifndef TASK_SIZE_OF
2707 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2708 #endif
2709
2710 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2711 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2712 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2713 #else
2714 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2715 {
2716 }
2717
2718 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2719 {
2720 }
2721 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2722
2723 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2724                 unsigned int limit)
2725 {
2726         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2727 }
2728
2729 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2730                 unsigned int limit)
2731 {
2732         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2733 }
2734
2735 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2736 {
2737         return task_rlimit(current, limit);
2738 }
2739
2740 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2741 {
2742         return task_rlimit_max(current, limit);
2743 }
2744
2745 #endif