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