]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
c1b6ab912d5d2b372c9662de3aaa74cd50ee9cda
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
42 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
43
44 #ifdef __KERNEL__
45
46 struct sched_param {
47         int sched_priority;
48 };
49
50 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
51
52 #include <linux/capability.h>
53 #include <linux/threads.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/types.h>
56 #include <linux/timex.h>
57 #include <linux/jiffies.h>
58 #include <linux/rbtree.h>
59 #include <linux/thread_info.h>
60 #include <linux/cpumask.h>
61 #include <linux/errno.h>
62 #include <linux/nodemask.h>
63 #include <linux/mm_types.h>
64
65 #include <asm/system.h>
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/path.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/kobject.h>
92 #include <linux/latencytop.h>
93 #include <linux/cred.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio;
101 struct fs_struct;
102 struct bts_context;
103 struct perf_event_context;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(void);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(void);
148
149 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
150
151 struct seq_file;
152 struct cfs_rq;
153 struct task_group;
154 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
155 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
156 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
157 extern void
158 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
159 #else
160 static inline void
161 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
162 {
163 }
164 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
165 {
166 }
167 static inline void
168 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
169 {
170 }
171 #endif
172
173 extern unsigned long long time_sync_thresh;
174
175 /*
176  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
177  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
178  *
179  * We have two separate sets of flags: task->state
180  * is about runnability, while task->exit_state are
181  * about the task exiting. Confusing, but this way
182  * modifying one set can't modify the other one by
183  * mistake.
184  */
185 #define TASK_RUNNING            0
186 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
187 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
188 #define __TASK_STOPPED          4
189 #define __TASK_TRACED           8
190 /* in tsk->exit_state */
191 #define EXIT_ZOMBIE             16
192 #define EXIT_DEAD               32
193 /* in tsk->state again */
194 #define TASK_DEAD               64
195 #define TASK_WAKEKILL           128
196 #define TASK_WAKING             256
197
198 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
199 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
200 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
201 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
202
203 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
204 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
206
207 /* get_task_state() */
208 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
209                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
210                                  __TASK_TRACED)
211
212 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
213 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
214 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
215                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
216 #define task_contributes_to_load(task)  \
217                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
218                                  (task->flags & PF_FREEZING) == 0)
219
220 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
221         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
222 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
223         set_mb((tsk)->state, (state_value))
224
225 /*
226  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
227  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
228  * actually sleep:
229  *
230  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
231  *      if (do_i_need_to_sleep())
232  *              schedule();
233  *
234  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
235  */
236 #define __set_current_state(state_value)                        \
237         do { current->state = (state_value); } while (0)
238 #define set_current_state(state_value)          \
239         set_mb(current->state, (state_value))
240
241 /* Task command name length */
242 #define TASK_COMM_LEN 16
243
244 #include <linux/spinlock.h>
245
246 /*
247  * This serializes "schedule()" and also protects
248  * the run-queue from deletions/modifications (but
249  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
250  * a separate lock).
251  */
252 extern rwlock_t tasklist_lock;
253 extern spinlock_t mmlist_lock;
254
255 struct task_struct;
256
257 extern void sched_init(void);
258 extern void sched_init_smp(void);
259 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
260 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
261 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
262
263 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
264 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
265
266 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
267 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
268 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
269 extern int get_nohz_load_balancer(void);
270 #else
271 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
272 {
273         return 0;
274 }
275 #endif
276
277 /*
278  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
279  */
280 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
281
282 static inline void show_state(void)
283 {
284         show_state_filter(0);
285 }
286
287 extern void show_regs(struct pt_regs *);
288
289 /*
290  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
291  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
292  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
293  */
294 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
295
296 void io_schedule(void);
297 long io_schedule_timeout(long timeout);
298
299 extern void cpu_init (void);
300 extern void trap_init(void);
301 extern void update_process_times(int user);
302 extern void scheduler_tick(void);
303
304 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
305
306 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
307 extern void softlockup_tick(void);
308 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
309 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
310 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
311                                     void __user *buffer,
312                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
313 extern unsigned int  softlockup_panic;
314 extern int softlockup_thresh;
315 #else
316 static inline void softlockup_tick(void)
317 {
318 }
319 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
320 {
321 }
322 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
323 {
324 }
325 #endif
326
327 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
328 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
329 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
330 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
331 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
332 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
333                                          void __user *buffer,
334                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
335 #endif
336
337 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
338 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
339
340 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
341 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
342
343 /* Is this address in the __sched functions? */
344 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
345
346 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
347 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
348 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
349 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
350 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
351 asmlinkage void __schedule(void);
352 asmlinkage void schedule(void);
353 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
354
355 struct nsproxy;
356 struct user_namespace;
357
358 /*
359  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
360  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
361  * problem.
362  *
363  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
364  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
365  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
366  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
367  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
368  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
369  */
370 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
371 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHORT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
372
373 extern int sysctl_max_map_count;
374
375 #include <linux/aio.h>
376
377 extern unsigned long
378 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
379                        unsigned long, unsigned long);
380 extern unsigned long
381 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
382                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
383                           unsigned long flags);
384 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
385 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
386
387 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
388 /*
389  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
390  * so must be incremented atomically.
391  */
392 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
393 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
394 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
395 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
396 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
397
398 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
399 /*
400  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
401  * so can be incremented directly.
402  */
403 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
404 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
405 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
406 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
407 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
408
409 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
410
411 #define get_mm_rss(mm)                                  \
412         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
413 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
414         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
415         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
416                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
417 } while (0)
418 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
419         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
420                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
421 } while (0)
422
423 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
424 {
425         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
426 }
427
428 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
429                                          struct mm_struct *mm)
430 {
431         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
432
433         if (*maxrss < hiwater_rss)
434                 *maxrss = hiwater_rss;
435 }
436
437 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
438 {
439         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
440 }
441
442 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
443 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
444
445 /* mm flags */
446 /* dumpable bits */
447 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
448 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
449
450 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
451 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
452
453 /* coredump filter bits */
454 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
455 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
456 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
457 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
458 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
459 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
460 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
461
462 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
463 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
464 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
465         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
466 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
467         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
468          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
469
470 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
471 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
472 #else
473 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
474 #endif
475                                         /* leave room for more dump flags */
476 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
477
478 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
479
480 struct sighand_struct {
481         atomic_t                count;
482         struct k_sigaction      action[_NSIG];
483         spinlock_t              siglock;
484         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
485 };
486
487 struct pacct_struct {
488         int                     ac_flag;
489         long                    ac_exitcode;
490         unsigned long           ac_mem;
491         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
492         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
493 };
494
495 struct cpu_itimer {
496         cputime_t expires;
497         cputime_t incr;
498         u32 error;
499         u32 incr_error;
500 };
501
502 /**
503  * struct task_cputime - collected CPU time counts
504  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
505  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
506  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
507  *
508  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
509  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
510  * CPU time want to group these counts together and treat all three
511  * of them in parallel.
512  */
513 struct task_cputime {
514         cputime_t utime;
515         cputime_t stime;
516         unsigned long long sum_exec_runtime;
517 };
518 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
519 #define prof_exp        stime
520 #define virt_exp        utime
521 #define sched_exp       sum_exec_runtime
522
523 #define INIT_CPUTIME    \
524         (struct task_cputime) {                                 \
525                 .utime = cputime_zero,                          \
526                 .stime = cputime_zero,                          \
527                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
528         }
529
530 /*
531  * Disable preemption until the scheduler is running.
532  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
533  *
534  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
535  * before the scheduler is active -- see should_resched().
536  */
537 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
538
539 /**
540  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
541  * @cputime:            thread group interval timers.
542  * @running:            non-zero when there are timers running and
543  *                      @cputime receives updates.
544  * @lock:               lock for fields in this struct.
545  *
546  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
547  * used for thread group CPU timer calculations.
548  */
549 struct thread_group_cputimer {
550         struct task_cputime cputime;
551         int running;
552         spinlock_t lock;
553 };
554
555 /*
556  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
557  * locking, because a shared signal_struct always
558  * implies a shared sighand_struct, so locking
559  * sighand_struct is always a proper superset of
560  * the locking of signal_struct.
561  */
562 struct signal_struct {
563         atomic_t                count;
564         atomic_t                live;
565
566         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
567
568         /* current thread group signal load-balancing target: */
569         struct task_struct      *curr_target;
570
571         /* shared signal handling: */
572         struct sigpending       shared_pending;
573
574         /* thread group exit support */
575         int                     group_exit_code;
576         /* overloaded:
577          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
578          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
579          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
580          */
581         int                     notify_count;
582         struct task_struct      *group_exit_task;
583
584         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
585         int                     group_stop_count;
586         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
587
588         /* POSIX.1b Interval Timers */
589         struct list_head posix_timers;
590
591         /* ITIMER_REAL timer for the process */
592         struct hrtimer real_timer;
593         struct pid *leader_pid;
594         ktime_t it_real_incr;
595
596         /*
597          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
598          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
599          * values are defined to 0 and 1 respectively
600          */
601         struct cpu_itimer it[2];
602
603         /*
604          * Thread group totals for process CPU timers.
605          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
606          */
607         struct thread_group_cputimer cputimer;
608
609         /* Earliest-expiration cache. */
610         struct task_cputime cputime_expires;
611
612         struct list_head cpu_timers[3];
613
614         struct pid *tty_old_pgrp;
615
616         /* boolean value for session group leader */
617         int leader;
618
619         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
620
621         /*
622          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
623          * and for reaped dead child processes forked by this group.
624          * Live threads maintain their own counters and add to these
625          * in __exit_signal, except for the group leader.
626          */
627         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
628         cputime_t gtime;
629         cputime_t cgtime;
630 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
631         cputime_t prev_utime, prev_stime;
632 #endif
633         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
634         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
635         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
636         unsigned long maxrss, cmaxrss;
637         struct task_io_accounting ioac;
638
639         /*
640          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
641          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
642          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
643          * other than jiffies.)
644          */
645         unsigned long long sum_sched_runtime;
646
647         /*
648          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
649          * because there is no reader checking a limit that actually needs
650          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
651          * alone is a single word that can safely be read normally.
652          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
653          * protect this instead of the siglock, because they really
654          * have no need to disable irqs.
655          */
656         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
657
658 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
659         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
660 #endif
661 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
662         struct taskstats *stats;
663 #endif
664 #ifdef CONFIG_AUDIT
665         unsigned audit_tty;
666         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
667 #endif
668
669         int oom_adj;    /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
670 };
671
672 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
673 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
674 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
675 #endif
676
677 /*
678  * Bits in flags field of signal_struct.
679  */
680 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
681 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
682 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
683 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
684 /*
685  * Pending notifications to parent.
686  */
687 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
688 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
689 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
690
691 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
692
693 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
694 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
695 {
696         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
697                 (sig->group_exit_task != NULL);
698 }
699
700 /*
701  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
702  */
703 struct user_struct {
704         atomic_t __count;       /* reference count */
705         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
706         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
707         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
708 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
709         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
710         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
711 #endif
712 #ifdef CONFIG_EPOLL
713         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
714 #endif
715 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
716         /* protected by mq_lock */
717         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
718 #endif
719         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
720
721 #ifdef CONFIG_KEYS
722         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
723         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
724 #endif
725
726         /* Hash table maintenance information */
727         struct hlist_node uidhash_node;
728         uid_t uid;
729         struct user_namespace *user_ns;
730
731 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
732         atomic_long_t locked_vm;
733 #endif
734 };
735
736 extern int uids_sysfs_init(void);
737
738 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
739
740 extern struct user_struct root_user;
741 #define INIT_USER (&root_user)
742
743
744 struct backing_dev_info;
745 struct reclaim_state;
746
747 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
748 struct sched_info {
749         /* cumulative counters */
750         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
751         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
752
753         /* timestamps */
754         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
755                            last_queued; /* when we were last queued to run */
756 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
757         /* BKL stats */
758         unsigned int bkl_count;
759 #endif
760 };
761 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
762
763 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
764 struct task_delay_info {
765         spinlock_t      lock;
766         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
767
768         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
769          *
770          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
771          * u64 XXX_delay;
772          * u32 XXX_count;
773          *
774          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
775          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
776          */
777
778         /*
779          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
780          * associated with the operation is added to XXX_delay.
781          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
782          */
783         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
784         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
785         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
786         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
787                                 /* io operations performed */
788         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
789                                 /* io operations performed */
790
791         struct timespec freepages_start, freepages_end;
792         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
793         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
794 };
795 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
796
797 static inline int sched_info_on(void)
798 {
799 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
800         return 1;
801 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
802         extern int delayacct_on;
803         return delayacct_on;
804 #else
805         return 0;
806 #endif
807 }
808
809 enum cpu_idle_type {
810         CPU_IDLE,
811         CPU_NOT_IDLE,
812         CPU_NEWLY_IDLE,
813         CPU_MAX_IDLE_TYPES
814 };
815
816 /*
817  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
818  */
819
820 /*
821  * Increase resolution of nice-level calculations:
822  */
823 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
824 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
825
826 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
827
828 #ifdef CONFIG_SMP
829 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
830 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
831 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
832 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
833 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
834 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
835 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
836 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
837 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
838 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
839 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
840
841 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
842
843 enum powersavings_balance_level {
844         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
845         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
846                                          * first for long running threads
847                                          */
848         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
849                                          * cpu package for power savings
850                                          */
851         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
852 };
853
854 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
855
856 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
857 {
858         if (sched_smt_power_savings)
859                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
860
861         if (!sched_mc_power_savings)
862                 return SD_PREFER_SIBLING;
863
864         return 0;
865 }
866
867 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
868 {
869         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
870                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
871
872         return SD_PREFER_SIBLING;
873 }
874
875 /*
876  * Optimise SD flags for power savings:
877  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
878  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
879  */
880
881 static inline int sd_power_saving_flags(void)
882 {
883         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
884                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
885
886         return 0;
887 }
888
889 struct sched_group {
890         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
891
892         /*
893          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
894          * single CPU.
895          */
896         unsigned int cpu_power;
897
898         /*
899          * The CPUs this group covers.
900          *
901          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
902          * by attaching extra space to the end of the structure,
903          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
904          *
905          * It is also be embedded into static data structures at build
906          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
907          */
908         unsigned long cpumask[0];
909 };
910
911 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
912 {
913         return to_cpumask(sg->cpumask);
914 }
915
916 enum sched_domain_level {
917         SD_LV_NONE = 0,
918         SD_LV_SIBLING,
919         SD_LV_MC,
920         SD_LV_CPU,
921         SD_LV_NODE,
922         SD_LV_ALLNODES,
923         SD_LV_MAX
924 };
925
926 struct sched_domain_attr {
927         int relax_domain_level;
928 };
929
930 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
931         .relax_domain_level = -1,                       \
932 }
933
934 struct sched_domain {
935         /* These fields must be setup */
936         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
937         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
938         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
939         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
940         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
941         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
942         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
943         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
944         unsigned int busy_idx;
945         unsigned int idle_idx;
946         unsigned int newidle_idx;
947         unsigned int wake_idx;
948         unsigned int forkexec_idx;
949         unsigned int smt_gain;
950         int flags;                      /* See SD_* */
951         enum sched_domain_level level;
952
953         /* Runtime fields. */
954         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
955         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
956         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
957
958         u64 last_update;
959
960 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
961         /* load_balance() stats */
962         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
963         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
964         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
965         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
966         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
967         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
968         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
969         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
970
971         /* Active load balancing */
972         unsigned int alb_count;
973         unsigned int alb_failed;
974         unsigned int alb_pushed;
975
976         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
977         unsigned int sbe_count;
978         unsigned int sbe_balanced;
979         unsigned int sbe_pushed;
980
981         /* SD_BALANCE_FORK stats */
982         unsigned int sbf_count;
983         unsigned int sbf_balanced;
984         unsigned int sbf_pushed;
985
986         /* try_to_wake_up() stats */
987         unsigned int ttwu_wake_remote;
988         unsigned int ttwu_move_affine;
989         unsigned int ttwu_move_balance;
990 #endif
991 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
992         char *name;
993 #endif
994
995         unsigned int span_weight;
996         /*
997          * Span of all CPUs in this domain.
998          *
999          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1000          * by attaching extra space to the end of the structure,
1001          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1002          *
1003          * It is also be embedded into static data structures at build
1004          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
1005          */
1006         unsigned long span[0];
1007 };
1008
1009 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1010 {
1011         return to_cpumask(sd->span);
1012 }
1013
1014 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
1015                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1016
1017 /* Test a flag in parent sched domain */
1018 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1019 {
1020         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1021                 return 1;
1022
1023         return 0;
1024 }
1025
1026 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1027 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1028
1029 #else /* CONFIG_SMP */
1030
1031 struct sched_domain_attr;
1032
1033 static inline void
1034 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
1035                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1036 {
1037 }
1038 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1039
1040
1041 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1042
1043
1044 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1045 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1046 #else
1047 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1048 #endif
1049
1050 struct audit_context;           /* See audit.c */
1051 struct mempolicy;
1052 struct pipe_inode_info;
1053 struct uts_namespace;
1054
1055 struct rq;
1056 struct sched_domain;
1057
1058 /*
1059  * wake flags
1060  */
1061 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1062 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1063
1064 struct sched_class {
1065         const struct sched_class *next;
1066
1067         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup,
1068                               bool head);
1069         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1070         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1071
1072         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1073
1074         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1075         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1076
1077 #ifdef CONFIG_SMP
1078         int  (*select_task_rq)(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1079                                int sd_flag, int flags);
1080
1081         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1082                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1083                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1084                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1085
1086         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1087                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1088                               enum cpu_idle_type idle);
1089         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1090         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1091         void (*task_waking) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1092         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1093
1094         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1095                                  const struct cpumask *newmask);
1096
1097         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1098         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1099 #endif
1100
1101         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1102         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1103         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1104
1105         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1106                                int running);
1107         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1108                              int running);
1109         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1110                              int oldprio, int running);
1111
1112         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1113                                          struct task_struct *task);
1114
1115 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1116         void (*moved_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1117 #endif
1118 };
1119
1120 struct load_weight {
1121         unsigned long weight, inv_weight;
1122 };
1123
1124 /*
1125  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1126  *
1127  * Current field usage histogram:
1128  *
1129  *     4 se->block_start
1130  *     4 se->run_node
1131  *     4 se->sleep_start
1132  *     6 se->load.weight
1133  */
1134 struct sched_entity {
1135         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1136         struct rb_node          run_node;
1137         struct list_head        group_node;
1138         unsigned int            on_rq;
1139
1140         u64                     exec_start;
1141         u64                     sum_exec_runtime;
1142         u64                     vruntime;
1143         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1144
1145         u64                     last_wakeup;
1146         u64                     avg_overlap;
1147
1148         u64                     nr_migrations;
1149
1150         u64                     start_runtime;
1151         u64                     avg_wakeup;
1152
1153         u64                     avg_running;
1154
1155 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1156         u64                     wait_start;
1157         u64                     wait_max;
1158         u64                     wait_count;
1159         u64                     wait_sum;
1160         u64                     iowait_count;
1161         u64                     iowait_sum;
1162
1163         u64                     sleep_start;
1164         u64                     sleep_max;
1165         s64                     sum_sleep_runtime;
1166
1167         u64                     block_start;
1168         u64                     block_max;
1169         u64                     exec_max;
1170         u64                     slice_max;
1171
1172         u64                     nr_migrations_cold;
1173         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1174         u64                     nr_failed_migrations_running;
1175         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1176         u64                     nr_forced_migrations;
1177
1178         u64                     nr_wakeups;
1179         u64                     nr_wakeups_sync;
1180         u64                     nr_wakeups_migrate;
1181         u64                     nr_wakeups_local;
1182         u64                     nr_wakeups_remote;
1183         u64                     nr_wakeups_affine;
1184         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1185         u64                     nr_wakeups_passive;
1186         u64                     nr_wakeups_idle;
1187 #endif
1188
1189 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1190         struct sched_entity     *parent;
1191         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1192         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1193         /* rq "owned" by this entity/group: */
1194         struct cfs_rq           *my_q;
1195 #endif
1196 };
1197
1198 struct sched_rt_entity {
1199         struct list_head run_list;
1200         unsigned long timeout;
1201         unsigned int time_slice;
1202         int nr_cpus_allowed;
1203
1204         struct sched_rt_entity *back;
1205 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1206         struct sched_rt_entity  *parent;
1207         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1208         struct rt_rq            *rt_rq;
1209         /* rq "owned" by this entity/group: */
1210         struct rt_rq            *my_q;
1211 #endif
1212 };
1213
1214 struct rcu_node;
1215
1216 struct task_struct {
1217         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1218         void *stack;
1219         atomic_t usage;
1220         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1221         unsigned int ptrace;
1222
1223         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1224
1225 #ifdef CONFIG_SMP
1226 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1227         int oncpu;
1228 #endif
1229 #endif
1230
1231         int prio, static_prio, normal_prio;
1232         unsigned int rt_priority;
1233         const struct sched_class *sched_class;
1234         struct sched_entity se;
1235         struct sched_rt_entity rt;
1236
1237 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1238         /* list of struct preempt_notifier: */
1239         struct hlist_head preempt_notifiers;
1240 #endif
1241
1242         /*
1243          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1244          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1245          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1246          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1247          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1248          * a short time
1249          */
1250         unsigned char fpu_counter;
1251 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1252         unsigned int btrace_seq;
1253 #endif
1254
1255         unsigned int policy;
1256         cpumask_t cpus_allowed;
1257
1258 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1259         int rcu_read_lock_nesting;
1260         char rcu_read_unlock_special;
1261         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1262         struct list_head rcu_node_entry;
1263 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1264
1265 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1266         struct sched_info sched_info;
1267 #endif
1268
1269         struct list_head tasks;
1270         struct plist_node pushable_tasks;
1271
1272         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1273
1274 /* task state */
1275         int exit_state;
1276         int exit_code, exit_signal;
1277         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1278         /* ??? */
1279         unsigned int personality;
1280         unsigned did_exec:1;
1281         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1282                                  * execve */
1283         unsigned in_iowait:1;
1284
1285
1286         /* Revert to default priority/policy when forking */
1287         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1288
1289         pid_t pid;
1290         pid_t tgid;
1291
1292 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1293         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1294         unsigned long stack_canary;
1295 #endif
1296
1297         /* 
1298          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1299          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1300          * p->real_parent->pid)
1301          */
1302         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1303         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1304         /*
1305          * children/sibling forms the list of my natural children
1306          */
1307         struct list_head children;      /* list of my children */
1308         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1309         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1310
1311         /*
1312          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1313          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1314          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1315          */
1316         struct list_head ptraced;
1317         struct list_head ptrace_entry;
1318
1319         /*
1320          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1321          * This field actually belongs to the ptracer task.
1322          */
1323         struct bts_context *bts;
1324
1325         /* PID/PID hash table linkage. */
1326         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1327         struct list_head thread_group;
1328
1329         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1330         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1331         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1332
1333         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1334         cputime_t gtime;
1335         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1336         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1337         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1338         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1339 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1340         unsigned long min_flt, maj_flt;
1341
1342         struct task_cputime cputime_expires;
1343         struct list_head cpu_timers[3];
1344
1345 /* process credentials */
1346         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1347                                          * credentials (COW) */
1348         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1349                                          * credentials (COW) */
1350         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1351                                          * credential calculations
1352                                          * (notably. ptrace) */
1353         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1354
1355         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1356                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1357                                        it with task_lock())
1358                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1359 /* file system info */
1360         int link_count, total_link_count;
1361 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1362 /* ipc stuff */
1363         struct sysv_sem sysvsem;
1364 #endif
1365 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1366 /* hung task detection */
1367         unsigned long last_switch_count;
1368 #endif
1369 /* CPU-specific state of this task */
1370         struct thread_struct thread;
1371 /* filesystem information */
1372         struct fs_struct *fs;
1373 /* open file information */
1374         struct files_struct *files;
1375 /* namespaces */
1376         struct nsproxy *nsproxy;
1377 /* signal handlers */
1378         struct signal_struct *signal;
1379         struct sighand_struct *sighand;
1380
1381         sigset_t blocked, real_blocked;
1382         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1383         struct sigpending pending;
1384
1385         unsigned long sas_ss_sp;
1386         size_t sas_ss_size;
1387         int (*notifier)(void *priv);
1388         void *notifier_data;
1389         sigset_t *notifier_mask;
1390         struct audit_context *audit_context;
1391 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1392         uid_t loginuid;
1393         unsigned int sessionid;
1394 #endif
1395         seccomp_t seccomp;
1396
1397 /* Thread group tracking */
1398         u32 parent_exec_id;
1399         u32 self_exec_id;
1400 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1401  * mempolicy */
1402         spinlock_t alloc_lock;
1403
1404 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1405         /* IRQ handler threads */
1406         struct irqaction *irqaction;
1407 #endif
1408
1409         /* Protection of the PI data structures: */
1410         spinlock_t pi_lock;
1411
1412 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1413         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1414         struct plist_head pi_waiters;
1415         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1416         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1417 #endif
1418
1419 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1420         /* mutex deadlock detection */
1421         struct mutex_waiter *blocked_on;
1422 #endif
1423 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1424         unsigned int irq_events;
1425         int hardirqs_enabled;
1426         unsigned long hardirq_enable_ip;
1427         unsigned int hardirq_enable_event;
1428         unsigned long hardirq_disable_ip;
1429         unsigned int hardirq_disable_event;
1430         int softirqs_enabled;
1431         unsigned long softirq_disable_ip;
1432         unsigned int softirq_disable_event;
1433         unsigned long softirq_enable_ip;
1434         unsigned int softirq_enable_event;
1435         int hardirq_context;
1436         int softirq_context;
1437 #endif
1438 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1439 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1440         u64 curr_chain_key;
1441         int lockdep_depth;
1442         unsigned int lockdep_recursion;
1443         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1444         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1445 #endif
1446
1447 /* journalling filesystem info */
1448         void *journal_info;
1449
1450 /* stacked block device info */
1451         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1452
1453 /* VM state */
1454         struct reclaim_state *reclaim_state;
1455
1456         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1457
1458         struct io_context *io_context;
1459
1460         unsigned long ptrace_message;
1461         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1462         struct task_io_accounting ioac;
1463 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1464         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1465         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1466         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1467 #endif
1468 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1469         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1470         int cpuset_mem_spread_rotor;
1471 #endif
1472 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1473         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1474         struct css_set *cgroups;
1475         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1476         struct list_head cg_list;
1477 #endif
1478 #ifdef CONFIG_FUTEX
1479         struct robust_list_head __user *robust_list;
1480 #ifdef CONFIG_COMPAT
1481         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1482 #endif
1483         struct list_head pi_state_list;
1484         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1485 #endif
1486 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1487         struct perf_event_context *perf_event_ctxp;
1488         struct mutex perf_event_mutex;
1489         struct list_head perf_event_list;
1490 #endif
1491 #ifdef CONFIG_NUMA
1492         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1493         short il_next;
1494 #endif
1495         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1496         struct rcu_head rcu;
1497
1498         /*
1499          * cache last used pipe for splice
1500          */
1501         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1502 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1503         struct task_delay_info *delays;
1504 #endif
1505 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1506         int make_it_fail;
1507 #endif
1508         struct prop_local_single dirties;
1509 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1510         int latency_record_count;
1511         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1512 #endif
1513         /*
1514          * time slack values; these are used to round up poll() and
1515          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1516          */
1517         unsigned long timer_slack_ns;
1518         unsigned long default_timer_slack_ns;
1519
1520         struct list_head        *scm_work_list;
1521 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1522         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1523         int curr_ret_stack;
1524         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1525         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1526         /* time stamp for last schedule */
1527         unsigned long long ftrace_timestamp;
1528         /*
1529          * Number of functions that haven't been traced
1530          * because of depth overrun.
1531          */
1532         atomic_t trace_overrun;
1533         /* Pause for the tracing */
1534         atomic_t tracing_graph_pause;
1535 #endif
1536 #ifdef CONFIG_TRACING
1537         /* state flags for use by tracers */
1538         unsigned long trace;
1539         /* bitmask of trace recursion */
1540         unsigned long trace_recursion;
1541 #endif /* CONFIG_TRACING */
1542 };
1543
1544 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1545 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1546
1547 /*
1548  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1549  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1550  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1551  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1552  *
1553  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1554  * RT priority to be separate from the value exported to
1555  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1556  * priority to a value higher than any user task. Note:
1557  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1558  */
1559
1560 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1561 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1562
1563 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1564 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1565
1566 static inline int rt_prio(int prio)
1567 {
1568         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1569                 return 1;
1570         return 0;
1571 }
1572
1573 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1574 {
1575         return rt_prio(p->prio);
1576 }
1577
1578 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1579 {
1580         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1581 }
1582
1583 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1584 {
1585         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1586 }
1587
1588 /*
1589  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1590  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1591  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1592  */
1593 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1594 {
1595         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1596 }
1597
1598 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1599 {
1600         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1601 }
1602
1603 struct pid_namespace;
1604
1605 /*
1606  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1607  * from various namespaces
1608  *
1609  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1610  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1611  *                     current.
1612  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1613  *
1614  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1615  *
1616  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1617  */
1618 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1619                         struct pid_namespace *ns);
1620
1621 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1622 {
1623         return tsk->pid;
1624 }
1625
1626 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1627                                         struct pid_namespace *ns)
1628 {
1629         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1630 }
1631
1632 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1633 {
1634         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1635 }
1636
1637
1638 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1639 {
1640         return tsk->tgid;
1641 }
1642
1643 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1644
1645 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1646 {
1647         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1648 }
1649
1650
1651 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1652                                         struct pid_namespace *ns)
1653 {
1654         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1655 }
1656
1657 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1658 {
1659         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1660 }
1661
1662
1663 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1664                                         struct pid_namespace *ns)
1665 {
1666         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1667 }
1668
1669 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1670 {
1671         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1672 }
1673
1674 /* obsolete, do not use */
1675 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1676 {
1677         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1678 }
1679
1680 /**
1681  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1682  * @p: Task structure to be checked.
1683  *
1684  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1685  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1686  * can be stale and must not be dereferenced.
1687  */
1688 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1689 {
1690         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1691 }
1692
1693 /**
1694  * is_global_init - check if a task structure is init
1695  * @tsk: Task structure to be checked.
1696  *
1697  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1698  */
1699 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1700 {
1701         return tsk->pid == 1;
1702 }
1703
1704 /*
1705  * is_container_init:
1706  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1707  */
1708 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1709
1710 extern struct pid *cad_pid;
1711
1712 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1713 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1714
1715 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1716
1717 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1718 {
1719         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1720                 __put_task_struct(t);
1721 }
1722
1723 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1724 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1725 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1726 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1727
1728 /*
1729  * Per process flags
1730  */
1731 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1732                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1733 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1734 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1735 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1736 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1737 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1738 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1739 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1740 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1741 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1742 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1743 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1744 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1745 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1746 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1747 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1748 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1749 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1750 #define PF_OOM_ORIGIN   0x00080000      /* Allocating much memory to others */
1751 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1752 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1753 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1754 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1755 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1756 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1757 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1758 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1759 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1760 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1761 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1762 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1763
1764 /*
1765  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1766  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1767  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1768  * There is however an exception to this rule during ptrace
1769  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1770  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1771  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1772  * child is not running and in turn not changing child->flags
1773  * at the same time the parent does it.
1774  */
1775 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1776 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1777 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1778 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1779 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1780         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1781 #define conditional_used_math(condition) \
1782         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1783 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1784         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1785 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1786 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1787 #define used_math() tsk_used_math(current)
1788
1789 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1790
1791 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1792 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1793
1794 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1795 {
1796         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1797         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1798         p->rcu_blocked_node = NULL;
1799         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1800 }
1801
1802 #else
1803
1804 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1805 {
1806 }
1807
1808 #endif
1809
1810 #ifdef CONFIG_SMP
1811 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1812                                 const struct cpumask *new_mask);
1813 #else
1814 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1815                                        const struct cpumask *new_mask)
1816 {
1817         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1818                 return -EINVAL;
1819         return 0;
1820 }
1821 #endif
1822
1823 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1824 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1825 {
1826         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1827 }
1828 #endif
1829
1830 /*
1831  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1832  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1833  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1834  * is reliable after all:
1835  */
1836 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1837 extern int sched_clock_stable;
1838 #endif
1839
1840 extern unsigned long long sched_clock(void);
1841
1842 extern void sched_clock_init(void);
1843 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1844
1845 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1846 static inline void sched_clock_tick(void)
1847 {
1848 }
1849
1850 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1851 {
1852 }
1853
1854 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1855 {
1856 }
1857 #else
1858 extern void sched_clock_tick(void);
1859 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1860 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1861 #endif
1862
1863 /*
1864  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1865  * clock constructed from sched_clock():
1866  */
1867 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1868
1869 extern unsigned long long
1870 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1871 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1872
1873 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1874 #ifdef CONFIG_SMP
1875 extern void sched_exec(void);
1876 #else
1877 #define sched_exec()   {}
1878 #endif
1879
1880 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1881 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1882
1883 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1884 extern void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p);
1885 extern void idle_task_exit(void);
1886 #else
1887 static inline void idle_task_exit(void) {}
1888 #endif
1889
1890 extern void sched_idle_next(void);
1891
1892 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1893 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1894 #else
1895 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1896 #endif
1897
1898 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1899 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1900 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1901 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1902 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1903 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1904 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1905 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1906 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1907 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1908 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1909 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1910
1911 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1912                 void __user *buffer, size_t *length,
1913                 loff_t *ppos);
1914 #endif
1915 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1916 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1917 {
1918         return sysctl_timer_migration;
1919 }
1920 #else
1921 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1922 {
1923         return 1;
1924 }
1925 #endif
1926 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1927 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1928
1929 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1930                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1931                 loff_t *ppos);
1932
1933 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1934
1935 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1936 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1937 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1938 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1939 #else
1940 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1941 {
1942         return p->normal_prio;
1943 }
1944 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1945 #endif
1946
1947 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1948 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1949 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1950 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1951 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1952 extern int idle_cpu(int cpu);
1953 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1954 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1955                                       struct sched_param *);
1956 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1957 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1958 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1959
1960 void yield(void);
1961
1962 /*
1963  * The default (Linux) execution domain.
1964  */
1965 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1966
1967 union thread_union {
1968         struct thread_info thread_info;
1969         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1970 };
1971
1972 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1973 static inline int kstack_end(void *addr)
1974 {
1975         /* Reliable end of stack detection:
1976          * Some APM bios versions misalign the stack
1977          */
1978         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1979 }
1980 #endif
1981
1982 extern union thread_union init_thread_union;
1983 extern struct task_struct init_task;
1984
1985 extern struct   mm_struct init_mm;
1986
1987 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1988
1989 /*
1990  * find a task by one of its numerical ids
1991  *
1992  * find_task_by_pid_ns():
1993  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1994  * find_task_by_vpid():
1995  *      finds a task by its virtual pid
1996  *
1997  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1998  */
1999
2000 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2001 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2002                 struct pid_namespace *ns);
2003
2004 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2005
2006 /* per-UID process charging. */
2007 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2008 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2009 {
2010         atomic_inc(&u->__count);
2011         return u;
2012 }
2013 extern void free_uid(struct user_struct *);
2014 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2015
2016 #include <asm/current.h>
2017
2018 extern void do_timer(unsigned long ticks);
2019
2020 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2021 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2022 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
2023                                 unsigned long clone_flags);
2024 #ifdef CONFIG_SMP
2025  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2026 #else
2027  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2028 #endif
2029 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
2030 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2031
2032 extern void proc_caches_init(void);
2033 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2034 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2035 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2036 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2037 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2038
2039 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2040 {
2041         unsigned long flags;
2042         int ret;
2043
2044         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2045         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2046         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2047
2048         return ret;
2049 }       
2050
2051 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2052                               sigset_t *mask);
2053 extern void unblock_all_signals(void);
2054 extern void release_task(struct task_struct * p);
2055 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2056 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2057 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2058 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2059 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2060 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2061 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2062 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2063 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2064 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2065 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2066 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2067 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
2068 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2069 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
2070 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2071 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2072 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2073 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2074 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2075
2076 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2077 {
2078         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2079 }
2080
2081 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2082 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2083 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2084 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2085
2086 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
2087 {
2088         return info <= SEND_SIG_FORCED;
2089 }
2090
2091 /*
2092  * True if we are on the alternate signal stack.
2093  */
2094 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2095 {
2096 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2097         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2098                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2099 #else
2100         return sp > current->sas_ss_sp &&
2101                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2102 #endif
2103 }
2104
2105 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2106 {
2107         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2108                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2109 }
2110
2111 /*
2112  * Routines for handling mm_structs
2113  */
2114 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2115
2116 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2117 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2118 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2119 {
2120         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2121                 __mmdrop(mm);
2122 }
2123
2124 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2125 extern void mmput(struct mm_struct *);
2126 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2127 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2128 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2129 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2130 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2131 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2132
2133 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2134                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2135 extern void flush_thread(void);
2136 extern void exit_thread(void);
2137
2138 extern void exit_files(struct task_struct *);
2139 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2140 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2141
2142 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2143 extern void flush_itimer_signals(void);
2144
2145 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2146
2147 extern void daemonize(const char *, ...);
2148 extern int allow_signal(int);
2149 extern int disallow_signal(int);
2150
2151 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2152 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2153 struct task_struct *fork_idle(int);
2154
2155 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2156 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2157
2158 #ifdef CONFIG_SMP
2159 extern void wait_task_context_switch(struct task_struct *p);
2160 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2161 #else
2162 static inline void wait_task_context_switch(struct task_struct *p) {}
2163 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2164                                                long match_state)
2165 {
2166         return 1;
2167 }
2168 #endif
2169
2170 #define next_task(p) \
2171         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2172
2173 #define for_each_process(p) \
2174         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2175
2176 extern bool current_is_single_threaded(void);
2177
2178 /*
2179  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2180  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2181  */
2182 #define do_each_thread(g, t) \
2183         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2184
2185 #define while_each_thread(g, t) \
2186         while ((t = next_thread(t)) != g)
2187
2188 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2189 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2190
2191 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2192  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2193  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2194  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2195  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2196  */
2197 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2198 {
2199         return p->pid == p->tgid;
2200 }
2201
2202 static inline
2203 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2204 {
2205         return p1->tgid == p2->tgid;
2206 }
2207
2208 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2209 {
2210         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2211                               struct task_struct, thread_group);
2212 }
2213
2214 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2215 {
2216         return list_empty(&p->thread_group);
2217 }
2218
2219 #define delay_group_leader(p) \
2220                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2221
2222 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2223 {
2224         return p->exit_signal == -1;
2225 }
2226
2227 /*
2228  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2229  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2230  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2231  * ->cgroup.subsys[].
2232  *
2233  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2234  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2235  * neither inside nor outside.
2236  */
2237 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2238 {
2239         spin_lock(&p->alloc_lock);
2240 }
2241
2242 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2243 {
2244         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2245 }
2246
2247 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2248                                                         unsigned long *flags);
2249
2250 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2251                                                 unsigned long *flags)
2252 {
2253         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2254 }
2255
2256 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2257
2258 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2259 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2260
2261 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2262 {
2263         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2264         task_thread_info(p)->task = p;
2265 }
2266
2267 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2268 {
2269         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2270 }
2271
2272 #endif
2273
2274 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2275 {
2276         void *stack = task_stack_page(current);
2277
2278         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2279 }
2280
2281 extern void thread_info_cache_init(void);
2282
2283 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2284 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2285 {
2286         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2287
2288         do {    /* Skip over canary */
2289                 n++;
2290         } while (!*n);
2291
2292         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2293 }
2294 #endif
2295
2296 /* set thread flags in other task's structures
2297  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2298  */
2299 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2300 {
2301         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2302 }
2303
2304 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2305 {
2306         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2307 }
2308
2309 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2310 {
2311         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2312 }
2313
2314 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2315 {
2316         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2317 }
2318
2319 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2320 {
2321         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2322 }
2323
2324 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2325 {
2326         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2327 }
2328
2329 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2330 {
2331         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2332 }
2333
2334 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2335 {
2336         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2337 }
2338
2339 static inline int restart_syscall(void)
2340 {
2341         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2342         return -ERESTARTNOINTR;
2343 }
2344
2345 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2346 {
2347         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2348 }
2349
2350 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2351 {
2352         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2353 }
2354
2355 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2356 {
2357         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2358 }
2359
2360 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2361 {
2362         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2363                 return 0;
2364         if (!signal_pending(p))
2365                 return 0;
2366
2367         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2368 }
2369
2370 static inline int need_resched(void)
2371 {
2372         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2373 }
2374
2375 /*
2376  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2377  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2378  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2379  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2380  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2381  */
2382 extern int _cond_resched(void);
2383
2384 #define cond_resched() ({                       \
2385         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2386         _cond_resched();                        \
2387 })
2388
2389 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2390
2391 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2392 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2393 #else
2394 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2395 #endif
2396
2397 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2398         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2399         __cond_resched_lock(lock);                              \
2400 })
2401
2402 extern int __cond_resched_softirq(void);
2403
2404 #define cond_resched_softirq() ({                               \
2405         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_OFFSET);      \
2406         __cond_resched_softirq();                               \
2407 })
2408
2409 /*
2410  * Does a critical section need to be broken due to another
2411  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2412  * but a general need for low latency)
2413  */
2414 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2415 {
2416 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2417         return spin_is_contended(lock);
2418 #else
2419         return 0;
2420 #endif
2421 }
2422
2423 /*
2424  * Thread group CPU time accounting.
2425  */
2426 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2427 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2428
2429 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2430 {
2431         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2432         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2433         sig->cputimer.running = 0;
2434 }
2435
2436 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2437 {
2438 }
2439
2440 /*
2441  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2442  * Wake the task if so.
2443  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2444  * callers must hold sighand->siglock.
2445  */
2446 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2447 extern void recalc_sigpending(void);
2448
2449 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2450
2451 /*
2452  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2453  */
2454 #ifdef CONFIG_SMP
2455
2456 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2457 {
2458         return task_thread_info(p)->cpu;
2459 }
2460
2461 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2462
2463 #else
2464
2465 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2466 {
2467         return 0;
2468 }
2469
2470 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2471 {
2472 }
2473
2474 #endif /* CONFIG_SMP */
2475
2476 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2477
2478 #ifdef CONFIG_TRACING
2479 extern void
2480 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2481                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2482 #else
2483 static inline void
2484 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2485                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2486 {
2487 }
2488 #endif
2489
2490 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2491 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2492
2493 extern void normalize_rt_tasks(void);
2494
2495 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2496
2497 extern struct task_group init_task_group;
2498
2499 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2500 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2501 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2502 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2503 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2504 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2505 #endif
2506 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2507 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2508                                       long rt_runtime_us);
2509 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2510 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2511                                       long rt_period_us);
2512 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2513 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2514 #endif
2515 #endif
2516
2517 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2518                                         struct task_struct *tsk);
2519
2520 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2521 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2522 {
2523         tsk->ioac.rchar += amt;
2524 }
2525
2526 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2527 {
2528         tsk->ioac.wchar += amt;
2529 }
2530
2531 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2532 {
2533         tsk->ioac.syscr++;
2534 }
2535
2536 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2537 {
2538         tsk->ioac.syscw++;
2539 }
2540 #else
2541 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2542 {
2543 }
2544
2545 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2546 {
2547 }
2548
2549 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2550 {
2551 }
2552
2553 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2554 {
2555 }
2556 #endif
2557
2558 #ifndef TASK_SIZE_OF
2559 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2560 #endif
2561
2562 /*
2563  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2564  */
2565 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2566                                      void (*func) (void *info), void *info);
2567
2568
2569 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2570 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2571 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2572 #else
2573 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2574 {
2575 }
2576
2577 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2578 {
2579 }
2580 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2581
2582 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2583
2584 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2585                 unsigned int limit)
2586 {
2587         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2588 }
2589
2590 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2591                 unsigned int limit)
2592 {
2593         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2594 }
2595
2596 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2597 {
2598         return task_rlimit(current, limit);
2599 }
2600
2601 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2602 {
2603         return task_rlimit_max(current, limit);
2604 }
2605
2606 #endif /* __KERNEL__ */
2607
2608 #endif