]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
dc8d94dc140f9bb696ecb2624ab8c61e2118c1ee
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8 #include <linux/capability.h>
9 #include <linux/mutex.h>
10 #include <linux/plist.h>
11 #include <linux/mm_types_task.h>
12 #include <asm/ptrace.h>
13
14 #include <linux/sem.h>
15 #include <linux/shm.h>
16 #include <linux/signal.h>
17 #include <linux/signal_types.h>
18 #include <linux/pid.h>
19 #include <linux/seccomp.h>
20 #include <linux/rculist.h>
21 #include <linux/rtmutex.h>
22
23 #include <linux/resource.h>
24 #include <linux/hrtimer.h>
25 #include <linux/kcov.h>
26 #include <linux/task_io_accounting.h>
27 #include <linux/latencytop.h>
28 #include <linux/cred.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30 #include <linux/topology.h>
31 #include <linux/magic.h>
32 #include <linux/cgroup-defs.h>
33
34 #include <asm/current.h>
35
36 /* task_struct member predeclarations: */
37 struct audit_context;
38 struct autogroup;
39 struct backing_dev_info;
40 struct bio_list;
41 struct blk_plug;
42 struct cfs_rq;
43 struct filename;
44 struct fs_struct;
45 struct futex_pi_state;
46 struct io_context;
47 struct mempolicy;
48 struct nameidata;
49 struct nsproxy;
50 struct perf_event_context;
51 struct pid_namespace;
52 struct pipe_inode_info;
53 struct rcu_node;
54 struct reclaim_state;
55 struct robust_list_head;
56 struct sched_attr;
57 struct sched_param;
58 struct seq_file;
59 struct sighand_struct;
60 struct signal_struct;
61 struct task_delay_info;
62 struct task_group;
63 struct task_struct;
64 struct uts_namespace;
65
66 /*
67  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
68  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
69  *
70  * We have two separate sets of flags: task->state
71  * is about runnability, while task->exit_state are
72  * about the task exiting. Confusing, but this way
73  * modifying one set can't modify the other one by
74  * mistake.
75  */
76 #define TASK_RUNNING            0
77 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
78 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
79 #define __TASK_STOPPED          4
80 #define __TASK_TRACED           8
81 /* in tsk->exit_state */
82 #define EXIT_DEAD               16
83 #define EXIT_ZOMBIE             32
84 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
85 /* in tsk->state again */
86 #define TASK_DEAD               64
87 #define TASK_WAKEKILL           128
88 #define TASK_WAKING             256
89 #define TASK_PARKED             512
90 #define TASK_NOLOAD             1024
91 #define TASK_NEW                2048
92 #define TASK_STATE_MAX          4096
93
94 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
95
96 /* Convenience macros for the sake of set_current_state */
97 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
98 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
99 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
100
101 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
102
103 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
104 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
105 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
106
107 /* get_task_state() */
108 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
109                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
110                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
111
112 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
113 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
114 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
115                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
116 #define task_contributes_to_load(task)  \
117                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
118                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
119                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
120
121 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
122
123 #define __set_current_state(state_value)                        \
124         do {                                                    \
125                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
126                 current->state = (state_value);                 \
127         } while (0)
128 #define set_current_state(state_value)                          \
129         do {                                                    \
130                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
131                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
132         } while (0)
133
134 #else
135 /*
136  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
137  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
138  * actually sleep:
139  *
140  *   for (;;) {
141  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
142  *      if (!need_sleep)
143  *              break;
144  *
145  *      schedule();
146  *   }
147  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
148  *
149  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
150  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
151  * use __set_current_state().
152  *
153  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
154  *
155  *      need_sleep = false;
156  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
157  *
158  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
159  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
160  *
161  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
162  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
163  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
164  *
165  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
166  *
167  * Also see the comments of try_to_wake_up().
168  */
169 #define __set_current_state(state_value)                \
170         do { current->state = (state_value); } while (0)
171 #define set_current_state(state_value)                  \
172         smp_store_mb(current->state, (state_value))
173
174 #endif
175
176 /* Task command name length */
177 #define TASK_COMM_LEN 16
178
179 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
180
181 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
182
183 extern void scheduler_tick(void);
184
185 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
186 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
187 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
188 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
189 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
190 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
191 asmlinkage void schedule(void);
192 extern void schedule_preempt_disabled(void);
193
194 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
195 extern void io_schedule_finish(int token);
196 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
197 extern void io_schedule(void);
198
199 /**
200  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
201  * @utime: time spent in user mode
202  * @stime: time spent in system mode
203  * @lock: protects the above two fields
204  *
205  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
206  * monotonicity.
207  */
208 struct prev_cputime {
209 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
210         u64 utime;
211         u64 stime;
212         raw_spinlock_t lock;
213 #endif
214 };
215
216 /**
217  * struct task_cputime - collected CPU time counts
218  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
219  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
220  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
221  *
222  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
223  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
224  * these counts together and treat all three of them in parallel.
225  */
226 struct task_cputime {
227         u64 utime;
228         u64 stime;
229         unsigned long long sum_exec_runtime;
230 };
231
232 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
233 #define virt_exp        utime
234 #define prof_exp        stime
235 #define sched_exp       sum_exec_runtime
236
237 #include <linux/rwsem.h>
238
239 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
240 struct sched_info {
241         /* cumulative counters */
242         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
243         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
244
245         /* timestamps */
246         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
247                            last_queued; /* when we were last queued to run */
248 };
249 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
250
251 /*
252  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
253  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
254  *
255  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
256  * all these metrics based on that basic range.
257  */
258 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
259 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
260
261 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
262 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
263 #else
264 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
265 #endif
266
267 struct load_weight {
268         unsigned long weight;
269         u32 inv_weight;
270 };
271
272 /*
273  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
274  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
275  *
276  * [load_avg definition]
277  *
278  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
279  *
280  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
281  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
282  * blocked sched_entities.
283  *
284  * load_avg may also take frequency scaling into account:
285  *
286  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
287  *
288  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
289  *
290  * [util_avg definition]
291  *
292  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
293  *
294  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
295  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
296  * and blocked sched_entities.
297  *
298  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
299  *
300  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
301  *
302  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
303  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
304  *
305  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
306  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
307  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
308  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
309  *
310  * [Overflow issue]
311  *
312  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
313  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
314  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
315  *
316  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
317  * weight will overflow first before we do, because:
318  *
319  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
320  *
321  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
322  * issues.
323  */
324 struct sched_avg {
325         u64 last_update_time, load_sum;
326         u32 util_sum, period_contrib;
327         unsigned long load_avg, util_avg;
328 };
329
330 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
331 struct sched_statistics {
332         u64                     wait_start;
333         u64                     wait_max;
334         u64                     wait_count;
335         u64                     wait_sum;
336         u64                     iowait_count;
337         u64                     iowait_sum;
338
339         u64                     sleep_start;
340         u64                     sleep_max;
341         s64                     sum_sleep_runtime;
342
343         u64                     block_start;
344         u64                     block_max;
345         u64                     exec_max;
346         u64                     slice_max;
347
348         u64                     nr_migrations_cold;
349         u64                     nr_failed_migrations_affine;
350         u64                     nr_failed_migrations_running;
351         u64                     nr_failed_migrations_hot;
352         u64                     nr_forced_migrations;
353
354         u64                     nr_wakeups;
355         u64                     nr_wakeups_sync;
356         u64                     nr_wakeups_migrate;
357         u64                     nr_wakeups_local;
358         u64                     nr_wakeups_remote;
359         u64                     nr_wakeups_affine;
360         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
361         u64                     nr_wakeups_passive;
362         u64                     nr_wakeups_idle;
363 };
364 #endif
365
366 struct sched_entity {
367         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
368         struct rb_node          run_node;
369         struct list_head        group_node;
370         unsigned int            on_rq;
371
372         u64                     exec_start;
373         u64                     sum_exec_runtime;
374         u64                     vruntime;
375         u64                     prev_sum_exec_runtime;
376
377         u64                     nr_migrations;
378
379 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
380         struct sched_statistics statistics;
381 #endif
382
383 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
384         int                     depth;
385         struct sched_entity     *parent;
386         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
387         struct cfs_rq           *cfs_rq;
388         /* rq "owned" by this entity/group: */
389         struct cfs_rq           *my_q;
390 #endif
391
392 #ifdef CONFIG_SMP
393         /*
394          * Per entity load average tracking.
395          *
396          * Put into separate cache line so it does not
397          * collide with read-mostly values above.
398          */
399         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
400 #endif
401 };
402
403 struct sched_rt_entity {
404         struct list_head run_list;
405         unsigned long timeout;
406         unsigned long watchdog_stamp;
407         unsigned int time_slice;
408         unsigned short on_rq;
409         unsigned short on_list;
410
411         struct sched_rt_entity *back;
412 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
413         struct sched_rt_entity  *parent;
414         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
415         struct rt_rq            *rt_rq;
416         /* rq "owned" by this entity/group: */
417         struct rt_rq            *my_q;
418 #endif
419 };
420
421 struct sched_dl_entity {
422         struct rb_node  rb_node;
423
424         /*
425          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
426          * during sched_setattr(), they will remain the same until
427          * the next sched_setattr().
428          */
429         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
430         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
431         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
432         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
433
434         /*
435          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
436          * they are continously updated during task execution. Note that
437          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
438          */
439         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
440         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
441         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
442
443         /*
444          * Some bool flags:
445          *
446          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
447          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
448          * next firing of dl_timer.
449          *
450          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
451          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
452          * exit the critical section);
453          *
454          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
455          * all its available runtime during the last job.
456          */
457         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
458
459         /*
460          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
461          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
462          */
463         struct hrtimer dl_timer;
464 };
465
466 union rcu_special {
467         struct {
468                 u8 blocked;
469                 u8 need_qs;
470                 u8 exp_need_qs;
471                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
472         } b; /* Bits. */
473         u32 s; /* Set of bits. */
474 };
475
476 enum perf_event_task_context {
477         perf_invalid_context = -1,
478         perf_hw_context = 0,
479         perf_sw_context,
480         perf_nr_task_contexts,
481 };
482
483 struct wake_q_node {
484         struct wake_q_node *next;
485 };
486
487 /* Track pages that require TLB flushes */
488 struct tlbflush_unmap_batch {
489         /*
490          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
491          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
492          */
493         struct cpumask cpumask;
494
495         /* True if any bit in cpumask is set */
496         bool flush_required;
497
498         /*
499          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
500          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
501          * allows an update without redirtying the page.
502          */
503         bool writable;
504 };
505
506 struct task_struct {
507 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
508         /*
509          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
510          * must be the first element of task_struct.
511          */
512         struct thread_info thread_info;
513 #endif
514         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
515         void *stack;
516         atomic_t usage;
517         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
518         unsigned int ptrace;
519
520 #ifdef CONFIG_SMP
521         struct llist_node wake_entry;
522         int on_cpu;
523 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
524         unsigned int cpu;       /* current CPU */
525 #endif
526         unsigned int wakee_flips;
527         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
528         struct task_struct *last_wakee;
529
530         int wake_cpu;
531 #endif
532         int on_rq;
533
534         int prio, static_prio, normal_prio;
535         unsigned int rt_priority;
536         const struct sched_class *sched_class;
537         struct sched_entity se;
538         struct sched_rt_entity rt;
539 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
540         struct task_group *sched_task_group;
541 #endif
542         struct sched_dl_entity dl;
543
544 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
545         /* list of struct preempt_notifier: */
546         struct hlist_head preempt_notifiers;
547 #endif
548
549 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
550         unsigned int btrace_seq;
551 #endif
552
553         unsigned int policy;
554         int nr_cpus_allowed;
555         cpumask_t cpus_allowed;
556
557 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
558         int rcu_read_lock_nesting;
559         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
560         struct list_head rcu_node_entry;
561         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
562 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
563 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
564         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
565         bool rcu_tasks_holdout;
566         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
567         int rcu_tasks_idle_cpu;
568 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
569
570 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
571         struct sched_info sched_info;
572 #endif
573
574         struct list_head tasks;
575 #ifdef CONFIG_SMP
576         struct plist_node pushable_tasks;
577         struct rb_node pushable_dl_tasks;
578 #endif
579
580         struct mm_struct *mm, *active_mm;
581
582         /* Per-thread vma caching: */
583         struct vmacache vmacache;
584
585 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
586         struct task_rss_stat    rss_stat;
587 #endif
588 /* task state */
589         int exit_state;
590         int exit_code, exit_signal;
591         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
592         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
593
594         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
595         unsigned int personality;
596
597         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
598         unsigned sched_reset_on_fork:1;
599         unsigned sched_contributes_to_load:1;
600         unsigned sched_migrated:1;
601         unsigned sched_remote_wakeup:1;
602         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
603
604         /* unserialized, strictly 'current' */
605         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
606         unsigned in_iowait:1;
607 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
608         unsigned restore_sigmask:1;
609 #endif
610 #ifdef CONFIG_MEMCG
611         unsigned memcg_may_oom:1;
612 #ifndef CONFIG_SLOB
613         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
614 #endif
615 #endif
616 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
617         unsigned brk_randomized:1;
618 #endif
619
620         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
621
622         struct restart_block restart_block;
623
624         pid_t pid;
625         pid_t tgid;
626
627 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
628         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
629         unsigned long stack_canary;
630 #endif
631         /*
632          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
633          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
634          * p->real_parent->pid)
635          */
636         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
637         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
638         /*
639          * children/sibling forms the list of my natural children
640          */
641         struct list_head children;      /* list of my children */
642         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
643         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
644
645         /*
646          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
647          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
648          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
649          */
650         struct list_head ptraced;
651         struct list_head ptrace_entry;
652
653         /* PID/PID hash table linkage. */
654         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
655         struct list_head thread_group;
656         struct list_head thread_node;
657
658         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
659         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
660         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
661
662         u64 utime, stime;
663 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
664         u64 utimescaled, stimescaled;
665 #endif
666         u64 gtime;
667         struct prev_cputime prev_cputime;
668 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
669         seqcount_t vtime_seqcount;
670         unsigned long long vtime_snap;
671         enum {
672                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
673                 VTIME_INACTIVE = 0,
674                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
675                 VTIME_USER,
676                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
677                 VTIME_SYS,
678         } vtime_snap_whence;
679 #endif
680
681 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
682         atomic_t tick_dep_mask;
683 #endif
684         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
685         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
686         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
687 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
688         unsigned long min_flt, maj_flt;
689
690 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
691         struct task_cputime cputime_expires;
692         struct list_head cpu_timers[3];
693 #endif
694
695 /* process credentials */
696         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
697         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
698                                          * credentials (COW) */
699         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
700                                          * credentials (COW) */
701         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
702                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
703                                        it with task_lock())
704                                      - initialized normally by setup_new_exec */
705 /* file system info */
706         struct nameidata *nameidata;
707 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
708 /* ipc stuff */
709         struct sysv_sem sysvsem;
710         struct sysv_shm sysvshm;
711 #endif
712 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
713 /* hung task detection */
714         unsigned long last_switch_count;
715 #endif
716 /* filesystem information */
717         struct fs_struct *fs;
718 /* open file information */
719         struct files_struct *files;
720 /* namespaces */
721         struct nsproxy *nsproxy;
722 /* signal handlers */
723         struct signal_struct *signal;
724         struct sighand_struct *sighand;
725
726         sigset_t blocked, real_blocked;
727         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
728         struct sigpending pending;
729
730         unsigned long sas_ss_sp;
731         size_t sas_ss_size;
732         unsigned sas_ss_flags;
733
734         struct callback_head *task_works;
735
736         struct audit_context *audit_context;
737 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
738         kuid_t loginuid;
739         unsigned int sessionid;
740 #endif
741         struct seccomp seccomp;
742
743 /* Thread group tracking */
744         u32 parent_exec_id;
745         u32 self_exec_id;
746 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
747  * mempolicy */
748         spinlock_t alloc_lock;
749
750         /* Protection of the PI data structures: */
751         raw_spinlock_t pi_lock;
752
753         struct wake_q_node wake_q;
754
755 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
756         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
757         struct rb_root pi_waiters;
758         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
759         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
760         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
761 #endif
762
763 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
764         /* mutex deadlock detection */
765         struct mutex_waiter *blocked_on;
766 #endif
767 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
768         unsigned int irq_events;
769         unsigned long hardirq_enable_ip;
770         unsigned long hardirq_disable_ip;
771         unsigned int hardirq_enable_event;
772         unsigned int hardirq_disable_event;
773         int hardirqs_enabled;
774         int hardirq_context;
775         unsigned long softirq_disable_ip;
776         unsigned long softirq_enable_ip;
777         unsigned int softirq_disable_event;
778         unsigned int softirq_enable_event;
779         int softirqs_enabled;
780         int softirq_context;
781 #endif
782 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
783 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
784         u64 curr_chain_key;
785         int lockdep_depth;
786         unsigned int lockdep_recursion;
787         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
788         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
789 #endif
790 #ifdef CONFIG_UBSAN
791         unsigned int in_ubsan;
792 #endif
793
794 /* journalling filesystem info */
795         void *journal_info;
796
797 /* stacked block device info */
798         struct bio_list *bio_list;
799
800 #ifdef CONFIG_BLOCK
801 /* stack plugging */
802         struct blk_plug *plug;
803 #endif
804
805 /* VM state */
806         struct reclaim_state *reclaim_state;
807
808         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
809
810         struct io_context *io_context;
811
812         unsigned long ptrace_message;
813         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
814         struct task_io_accounting ioac;
815 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
816         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
817         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
818         u64 acct_timexpd;       /* stime + utime since last update */
819 #endif
820 #ifdef CONFIG_CPUSETS
821         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
822         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
823         int cpuset_mem_spread_rotor;
824         int cpuset_slab_spread_rotor;
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_CGROUPS
827         /* Control Group info protected by css_set_lock */
828         struct css_set __rcu *cgroups;
829         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
830         struct list_head cg_list;
831 #endif
832 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
833         int closid;
834 #endif
835 #ifdef CONFIG_FUTEX
836         struct robust_list_head __user *robust_list;
837 #ifdef CONFIG_COMPAT
838         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
839 #endif
840         struct list_head pi_state_list;
841         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
842 #endif
843 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
844         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
845         struct mutex perf_event_mutex;
846         struct list_head perf_event_list;
847 #endif
848 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
849         unsigned long preempt_disable_ip;
850 #endif
851 #ifdef CONFIG_NUMA
852         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
853         short il_next;
854         short pref_node_fork;
855 #endif
856 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
857         int numa_scan_seq;
858         unsigned int numa_scan_period;
859         unsigned int numa_scan_period_max;
860         int numa_preferred_nid;
861         unsigned long numa_migrate_retry;
862         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
863         u64 last_task_numa_placement;
864         u64 last_sum_exec_runtime;
865         struct callback_head numa_work;
866
867         struct list_head numa_entry;
868         struct numa_group *numa_group;
869
870         /*
871          * numa_faults is an array split into four regions:
872          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
873          * in this precise order.
874          *
875          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
876          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
877          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
878          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
879          * hinting fault was incurred.
880          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
881          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
882          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
883          */
884         unsigned long *numa_faults;
885         unsigned long total_numa_faults;
886
887         /*
888          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
889          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
890          * period is adapted based on the locality of the faults with different
891          * weights depending on whether they were shared or private faults
892          */
893         unsigned long numa_faults_locality[3];
894
895         unsigned long numa_pages_migrated;
896 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
897
898 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
899         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
900 #endif
901
902         struct rcu_head rcu;
903
904         /*
905          * cache last used pipe for splice
906          */
907         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
908
909         struct page_frag task_frag;
910
911 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
912         struct task_delay_info          *delays;
913 #endif
914
915 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
916         int make_it_fail;
917 #endif
918         /*
919          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
920          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
921          */
922         int nr_dirtied;
923         int nr_dirtied_pause;
924         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
925
926 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
927         int latency_record_count;
928         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
929 #endif
930         /*
931          * time slack values; these are used to round up poll() and
932          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
933          */
934         u64 timer_slack_ns;
935         u64 default_timer_slack_ns;
936
937 #ifdef CONFIG_KASAN
938         unsigned int kasan_depth;
939 #endif
940 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
941         /* Index of current stored address in ret_stack */
942         int curr_ret_stack;
943         /* Stack of return addresses for return function tracing */
944         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
945         /* time stamp for last schedule */
946         unsigned long long ftrace_timestamp;
947         /*
948          * Number of functions that haven't been traced
949          * because of depth overrun.
950          */
951         atomic_t trace_overrun;
952         /* Pause for the tracing */
953         atomic_t tracing_graph_pause;
954 #endif
955 #ifdef CONFIG_TRACING
956         /* state flags for use by tracers */
957         unsigned long trace;
958         /* bitmask and counter of trace recursion */
959         unsigned long trace_recursion;
960 #endif /* CONFIG_TRACING */
961 #ifdef CONFIG_KCOV
962         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
963         enum kcov_mode kcov_mode;
964         /* Size of the kcov_area. */
965         unsigned        kcov_size;
966         /* Buffer for coverage collection. */
967         void            *kcov_area;
968         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
969         struct kcov     *kcov;
970 #endif
971 #ifdef CONFIG_MEMCG
972         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
973         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
974         int memcg_oom_order;
975
976         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
977         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
978 #endif
979 #ifdef CONFIG_UPROBES
980         struct uprobe_task *utask;
981 #endif
982 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
983         unsigned int    sequential_io;
984         unsigned int    sequential_io_avg;
985 #endif
986 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
987         unsigned long   task_state_change;
988 #endif
989         int pagefault_disabled;
990 #ifdef CONFIG_MMU
991         struct task_struct *oom_reaper_list;
992 #endif
993 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
994         struct vm_struct *stack_vm_area;
995 #endif
996 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
997         /* A live task holds one reference. */
998         atomic_t stack_refcount;
999 #endif
1000 /* CPU-specific state of this task */
1001         struct thread_struct thread;
1002 /*
1003  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1004  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1005  *
1006  * Do not put anything below here!
1007  */
1008 };
1009
1010 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1011 {
1012         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1013 }
1014
1015 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1016 {
1017         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1022  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1023  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1024  */
1025 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1026 {
1027         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1028 }
1029
1030 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1031 {
1032         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1033 }
1034
1035 /*
1036  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1037  * from various namespaces
1038  *
1039  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1040  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1041  *                     current.
1042  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1043  *
1044  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1045  *
1046  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1047  */
1048 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1049                         struct pid_namespace *ns);
1050
1051 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1052 {
1053         return tsk->pid;
1054 }
1055
1056 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1057                                         struct pid_namespace *ns)
1058 {
1059         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1060 }
1061
1062 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1063 {
1064         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1065 }
1066
1067
1068 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1069 {
1070         return tsk->tgid;
1071 }
1072
1073 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1074
1075 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1076 {
1077         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1078 }
1079
1080
1081 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1082 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1083 {
1084         pid_t pid = 0;
1085
1086         rcu_read_lock();
1087         if (pid_alive(tsk))
1088                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1089         rcu_read_unlock();
1090
1091         return pid;
1092 }
1093
1094 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1095 {
1096         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1097 }
1098
1099 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1100                                         struct pid_namespace *ns)
1101 {
1102         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1103 }
1104
1105 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1106 {
1107         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1108 }
1109
1110
1111 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1112                                         struct pid_namespace *ns)
1113 {
1114         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1115 }
1116
1117 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1118 {
1119         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1120 }
1121
1122 /* obsolete, do not use */
1123 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1124 {
1125         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1126 }
1127
1128 /**
1129  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1130  * @p: Task structure to be checked.
1131  *
1132  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1133  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1134  * can be stale and must not be dereferenced.
1135  *
1136  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1137  */
1138 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1139 {
1140         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1141 }
1142
1143 /**
1144  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1145  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1146  * @tsk: Task structure to be checked.
1147  *
1148  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1149  *
1150  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1151  */
1152 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1153 {
1154         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1155 }
1156
1157 extern struct pid *cad_pid;
1158
1159 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1160 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1161
1162 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1163
1164 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1165 {
1166         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1167                 __put_task_struct(t);
1168 }
1169
1170 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
1171 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
1172
1173 /*
1174  * Per process flags
1175  */
1176 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1177 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1178 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1179 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1180 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1181 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1182 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1183 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1184 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1185 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1186 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1187 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1188 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1189 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1190 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1191 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1192 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1193 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1194 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1195 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1196 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1197 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1198 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1199 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1200 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1201 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1202 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1203 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1204
1205 /*
1206  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1207  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1208  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1209  * There is however an exception to this rule during ptrace
1210  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1211  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1212  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1213  * child is not running and in turn not changing child->flags
1214  * at the same time the parent does it.
1215  */
1216 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1217 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1218 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1219 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1220 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1221         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1222 #define conditional_used_math(condition) \
1223         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1224 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1225         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1226 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1227 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1228 #define used_math() tsk_used_math(current)
1229
1230 /* Per-process atomic flags. */
1231 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
1232 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
1233 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
1234 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
1235
1236
1237 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1238         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1239         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1240 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1241         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1242         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1243 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1244         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1245         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1246
1247 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1248 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1249
1250 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1251 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1252 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1253
1254 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1255 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1256 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1257
1258 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
1259 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
1260
1261 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1262                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1263 {
1264         task->flags &= ~flags;
1265         task->flags |= orig_flags & flags;
1266 }
1267
1268 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
1269                                      const struct cpumask *trial);
1270 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
1271                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1272 #ifdef CONFIG_SMP
1273 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1274                                const struct cpumask *new_mask);
1275
1276 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1277                                 const struct cpumask *new_mask);
1278 #else
1279 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1280                                       const struct cpumask *new_mask)
1281 {
1282 }
1283 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1284                                        const struct cpumask *new_mask)
1285 {
1286         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1287                 return -EINVAL;
1288         return 0;
1289 }
1290 #endif
1291
1292 #ifndef cpu_relax_yield
1293 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
1294 #endif
1295
1296 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1297 #ifdef CONFIG_SMP
1298 extern void sched_exec(void);
1299 #else
1300 #define sched_exec()   {}
1301 #endif
1302
1303 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1304 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1305 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1306 /**
1307  * task_nice - return the nice value of a given task.
1308  * @p: the task in question.
1309  *
1310  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1311  */
1312 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1313 {
1314         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1315 }
1316 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1317 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1318 extern int idle_cpu(int cpu);
1319 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1320                               const struct sched_param *);
1321 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1322                                       const struct sched_param *);
1323 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
1324                          const struct sched_attr *);
1325 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1326 /**
1327  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1328  * @p: the task in question.
1329  *
1330  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1331  */
1332 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1333 {
1334         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1335 }
1336 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1337 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1338
1339 void yield(void);
1340
1341 union thread_union {
1342 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1343         struct thread_info thread_info;
1344 #endif
1345         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1346 };
1347
1348 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1349 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1350 {
1351         return &task->thread_info;
1352 }
1353 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1354 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1355 #endif
1356
1357 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1358
1359 /*
1360  * find a task by one of its numerical ids
1361  *
1362  * find_task_by_pid_ns():
1363  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1364  * find_task_by_vpid():
1365  *      finds a task by its virtual pid
1366  *
1367  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1368  */
1369
1370 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1371 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1372                 struct pid_namespace *ns);
1373
1374 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1375 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1376 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1377 #ifdef CONFIG_SMP
1378  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1379 #else
1380  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1381 #endif
1382
1383 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1384 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1385 {
1386         __set_task_comm(tsk, from, false);
1387 }
1388 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1389
1390 #ifdef CONFIG_SMP
1391 void scheduler_ipi(void);
1392 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1393 #else
1394 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1395 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1396                                                long match_state)
1397 {
1398         return 1;
1399 }
1400 #endif
1401
1402 /* set thread flags in other task's structures
1403  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1404  */
1405 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1406 {
1407         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1408 }
1409
1410 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1411 {
1412         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1413 }
1414
1415 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1416 {
1417         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1418 }
1419
1420 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1421 {
1422         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1423 }
1424
1425 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1426 {
1427         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1428 }
1429
1430 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1431 {
1432         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1433 }
1434
1435 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1436 {
1437         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1438 }
1439
1440 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1441 {
1442         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1443 }
1444
1445 /*
1446  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1447  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1448  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1449  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1450  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1451  */
1452 #ifndef CONFIG_PREEMPT
1453 extern int _cond_resched(void);
1454 #else
1455 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1456 #endif
1457
1458 #define cond_resched() ({                       \
1459         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1460         _cond_resched();                        \
1461 })
1462
1463 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1464
1465 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1466         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1467         __cond_resched_lock(lock);                              \
1468 })
1469
1470 extern int __cond_resched_softirq(void);
1471
1472 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
1473         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
1474         __cond_resched_softirq();                                       \
1475 })
1476
1477 static inline void cond_resched_rcu(void)
1478 {
1479 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1480         rcu_read_unlock();
1481         cond_resched();
1482         rcu_read_lock();
1483 #endif
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Does a critical section need to be broken due to another
1488  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
1489  * but a general need for low latency)
1490  */
1491 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1492 {
1493 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1494         return spin_is_contended(lock);
1495 #else
1496         return 0;
1497 #endif
1498 }
1499
1500 static __always_inline bool need_resched(void)
1501 {
1502         return unlikely(tif_need_resched());
1503 }
1504
1505 /*
1506  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1507  */
1508 #ifdef CONFIG_SMP
1509
1510 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1511 {
1512 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1513         return p->cpu;
1514 #else
1515         return task_thread_info(p)->cpu;
1516 #endif
1517 }
1518
1519 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
1520 {
1521         return cpu_to_node(task_cpu(p));
1522 }
1523
1524 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1525
1526 #else
1527
1528 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1529 {
1530         return 0;
1531 }
1532
1533 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1534 {
1535 }
1536
1537 #endif /* CONFIG_SMP */
1538
1539 /*
1540  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1541  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1542  *
1543  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1544  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1545  * running or not.
1546  */
1547 #ifndef vcpu_is_preempted
1548 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
1549 #endif
1550
1551 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1552 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1553
1554 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
1555                                         struct task_struct *tsk);
1556
1557 #ifndef TASK_SIZE_OF
1558 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1559 #endif
1560
1561 #endif