]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
sched/deadline: Improve the tracking of active utilization
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * Define 'struct task_struct' and provide the main scheduler
6  * APIs (schedule(), wakeup variants, etc.)
7  */
8
9 #include <uapi/linux/sched.h>
10
11 #include <asm/current.h>
12
13 #include <linux/pid.h>
14 #include <linux/sem.h>
15 #include <linux/shm.h>
16 #include <linux/kcov.h>
17 #include <linux/mutex.h>
18 #include <linux/plist.h>
19 #include <linux/hrtimer.h>
20 #include <linux/seccomp.h>
21 #include <linux/nodemask.h>
22 #include <linux/rcupdate.h>
23 #include <linux/resource.h>
24 #include <linux/latencytop.h>
25 #include <linux/sched/prio.h>
26 #include <linux/signal_types.h>
27 #include <linux/mm_types_task.h>
28 #include <linux/task_io_accounting.h>
29
30 /* task_struct member predeclarations (sorted alphabetically): */
31 struct audit_context;
32 struct backing_dev_info;
33 struct bio_list;
34 struct blk_plug;
35 struct cfs_rq;
36 struct fs_struct;
37 struct futex_pi_state;
38 struct io_context;
39 struct mempolicy;
40 struct nameidata;
41 struct nsproxy;
42 struct perf_event_context;
43 struct pid_namespace;
44 struct pipe_inode_info;
45 struct rcu_node;
46 struct reclaim_state;
47 struct robust_list_head;
48 struct sched_attr;
49 struct sched_param;
50 struct seq_file;
51 struct sighand_struct;
52 struct signal_struct;
53 struct task_delay_info;
54 struct task_group;
55
56 /*
57  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
58  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
59  *
60  * We have two separate sets of flags: task->state
61  * is about runnability, while task->exit_state are
62  * about the task exiting. Confusing, but this way
63  * modifying one set can't modify the other one by
64  * mistake.
65  */
66
67 /* Used in tsk->state: */
68 #define TASK_RUNNING                    0
69 #define TASK_INTERRUPTIBLE              1
70 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE            2
71 #define __TASK_STOPPED                  4
72 #define __TASK_TRACED                   8
73 /* Used in tsk->exit_state: */
74 #define EXIT_DEAD                       16
75 #define EXIT_ZOMBIE                     32
76 #define EXIT_TRACE                      (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
77 /* Used in tsk->state again: */
78 #define TASK_DEAD                       64
79 #define TASK_WAKEKILL                   128
80 #define TASK_WAKING                     256
81 #define TASK_PARKED                     512
82 #define TASK_NOLOAD                     1024
83 #define TASK_NEW                        2048
84 #define TASK_STATE_MAX                  4096
85
86 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR          "RSDTtXZxKWPNn"
87
88 /* Convenience macros for the sake of set_current_state: */
89 #define TASK_KILLABLE                   (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
90 #define TASK_STOPPED                    (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
91 #define TASK_TRACED                     (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
92
93 #define TASK_IDLE                       (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
94
95 /* Convenience macros for the sake of wake_up(): */
96 #define TASK_NORMAL                     (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
97 #define TASK_ALL                        (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
98
99 /* get_task_state(): */
100 #define TASK_REPORT                     (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
101                                          TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
102                                          __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
103
104 #define task_is_traced(task)            ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
105
106 #define task_is_stopped(task)           ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
107
108 #define task_is_stopped_or_traced(task) ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
109
110 #define task_contributes_to_load(task)  ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
111                                          (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
112                                          (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
113
114 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
115
116 #define __set_current_state(state_value)                        \
117         do {                                                    \
118                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
119                 current->state = (state_value);                 \
120         } while (0)
121 #define set_current_state(state_value)                          \
122         do {                                                    \
123                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
124                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
125         } while (0)
126
127 #else
128 /*
129  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
130  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
131  * actually sleep:
132  *
133  *   for (;;) {
134  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
135  *      if (!need_sleep)
136  *              break;
137  *
138  *      schedule();
139  *   }
140  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
141  *
142  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
143  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
144  * use __set_current_state().
145  *
146  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
147  *
148  *      need_sleep = false;
149  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
150  *
151  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
152  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
153  *
154  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
155  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
156  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
157  *
158  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
159  *
160  * Also see the comments of try_to_wake_up().
161  */
162 #define __set_current_state(state_value) do { current->state = (state_value); } while (0)
163 #define set_current_state(state_value)   smp_store_mb(current->state, (state_value))
164 #endif
165
166 /* Task command name length: */
167 #define TASK_COMM_LEN                   16
168
169 extern cpumask_var_t                    cpu_isolated_map;
170
171 extern void scheduler_tick(void);
172
173 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT            LONG_MAX
174
175 extern long schedule_timeout(long timeout);
176 extern long schedule_timeout_interruptible(long timeout);
177 extern long schedule_timeout_killable(long timeout);
178 extern long schedule_timeout_uninterruptible(long timeout);
179 extern long schedule_timeout_idle(long timeout);
180 asmlinkage void schedule(void);
181 extern void schedule_preempt_disabled(void);
182
183 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
184 extern void io_schedule_finish(int token);
185 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
186 extern void io_schedule(void);
187
188 /**
189  * struct prev_cputime - snapshot of system and user cputime
190  * @utime: time spent in user mode
191  * @stime: time spent in system mode
192  * @lock: protects the above two fields
193  *
194  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
195  * monotonicity.
196  */
197 struct prev_cputime {
198 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
199         u64                             utime;
200         u64                             stime;
201         raw_spinlock_t                  lock;
202 #endif
203 };
204
205 /**
206  * struct task_cputime - collected CPU time counts
207  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
208  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
209  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
210  *
211  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
212  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
213  * these counts together and treat all three of them in parallel.
214  */
215 struct task_cputime {
216         u64                             utime;
217         u64                             stime;
218         unsigned long long              sum_exec_runtime;
219 };
220
221 /* Alternate field names when used on cache expirations: */
222 #define virt_exp                        utime
223 #define prof_exp                        stime
224 #define sched_exp                       sum_exec_runtime
225
226 struct sched_info {
227 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
228         /* Cumulative counters: */
229
230         /* # of times we have run on this CPU: */
231         unsigned long                   pcount;
232
233         /* Time spent waiting on a runqueue: */
234         unsigned long long              run_delay;
235
236         /* Timestamps: */
237
238         /* When did we last run on a CPU? */
239         unsigned long long              last_arrival;
240
241         /* When were we last queued to run? */
242         unsigned long long              last_queued;
243
244 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
245 };
246
247 /*
248  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
249  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
250  *
251  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
252  * all these metrics based on that basic range.
253  */
254 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT         10
255 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE         (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
256
257 struct load_weight {
258         unsigned long                   weight;
259         u32                             inv_weight;
260 };
261
262 /*
263  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
264  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
265  *
266  * [load_avg definition]
267  *
268  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
269  *
270  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
271  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
272  * blocked sched_entities.
273  *
274  * load_avg may also take frequency scaling into account:
275  *
276  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
277  *
278  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
279  *
280  * [util_avg definition]
281  *
282  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
283  *
284  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
285  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
286  * and blocked sched_entities.
287  *
288  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
289  *
290  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
291  *
292  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
293  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
294  *
295  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
296  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
297  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
298  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
299  *
300  * [Overflow issue]
301  *
302  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
303  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
304  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
305  *
306  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
307  * weight will overflow first before we do, because:
308  *
309  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
310  *
311  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
312  * issues.
313  */
314 struct sched_avg {
315         u64                             last_update_time;
316         u64                             load_sum;
317         u32                             util_sum;
318         u32                             period_contrib;
319         unsigned long                   load_avg;
320         unsigned long                   util_avg;
321 };
322
323 struct sched_statistics {
324 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
325         u64                             wait_start;
326         u64                             wait_max;
327         u64                             wait_count;
328         u64                             wait_sum;
329         u64                             iowait_count;
330         u64                             iowait_sum;
331
332         u64                             sleep_start;
333         u64                             sleep_max;
334         s64                             sum_sleep_runtime;
335
336         u64                             block_start;
337         u64                             block_max;
338         u64                             exec_max;
339         u64                             slice_max;
340
341         u64                             nr_migrations_cold;
342         u64                             nr_failed_migrations_affine;
343         u64                             nr_failed_migrations_running;
344         u64                             nr_failed_migrations_hot;
345         u64                             nr_forced_migrations;
346
347         u64                             nr_wakeups;
348         u64                             nr_wakeups_sync;
349         u64                             nr_wakeups_migrate;
350         u64                             nr_wakeups_local;
351         u64                             nr_wakeups_remote;
352         u64                             nr_wakeups_affine;
353         u64                             nr_wakeups_affine_attempts;
354         u64                             nr_wakeups_passive;
355         u64                             nr_wakeups_idle;
356 #endif
357 };
358
359 struct sched_entity {
360         /* For load-balancing: */
361         struct load_weight              load;
362         struct rb_node                  run_node;
363         struct list_head                group_node;
364         unsigned int                    on_rq;
365
366         u64                             exec_start;
367         u64                             sum_exec_runtime;
368         u64                             vruntime;
369         u64                             prev_sum_exec_runtime;
370
371         u64                             nr_migrations;
372
373         struct sched_statistics         statistics;
374
375 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
376         int                             depth;
377         struct sched_entity             *parent;
378         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
379         struct cfs_rq                   *cfs_rq;
380         /* rq "owned" by this entity/group: */
381         struct cfs_rq                   *my_q;
382 #endif
383
384 #ifdef CONFIG_SMP
385         /*
386          * Per entity load average tracking.
387          *
388          * Put into separate cache line so it does not
389          * collide with read-mostly values above.
390          */
391         struct sched_avg                avg ____cacheline_aligned_in_smp;
392 #endif
393 };
394
395 struct sched_rt_entity {
396         struct list_head                run_list;
397         unsigned long                   timeout;
398         unsigned long                   watchdog_stamp;
399         unsigned int                    time_slice;
400         unsigned short                  on_rq;
401         unsigned short                  on_list;
402
403         struct sched_rt_entity          *back;
404 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
405         struct sched_rt_entity          *parent;
406         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
407         struct rt_rq                    *rt_rq;
408         /* rq "owned" by this entity/group: */
409         struct rt_rq                    *my_q;
410 #endif
411 };
412
413 struct sched_dl_entity {
414         struct rb_node                  rb_node;
415
416         /*
417          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
418          * during sched_setattr(), they will remain the same until
419          * the next sched_setattr().
420          */
421         u64                             dl_runtime;     /* Maximum runtime for each instance    */
422         u64                             dl_deadline;    /* Relative deadline of each instance   */
423         u64                             dl_period;      /* Separation of two instances (period) */
424         u64                             dl_bw;          /* dl_runtime / dl_deadline             */
425
426         /*
427          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
428          * they are continously updated during task execution. Note that
429          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
430          */
431         s64                             runtime;        /* Remaining runtime for this instance  */
432         u64                             deadline;       /* Absolute deadline for this instance  */
433         unsigned int                    flags;          /* Specifying the scheduler behaviour   */
434
435         /*
436          * Some bool flags:
437          *
438          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
439          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
440          * next firing of dl_timer.
441          *
442          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
443          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
444          * exit the critical section);
445          *
446          * @dl_yielded tells if task gave up the CPU before consuming
447          * all its available runtime during the last job.
448          *
449          * @dl_non_contending tells if the task is inactive while still
450          * contributing to the active utilization. In other words, it
451          * indicates if the inactive timer has been armed and its handler
452          * has not been executed yet. This flag is useful to avoid race
453          * conditions between the inactive timer handler and the wakeup
454          * code.
455          */
456         int                             dl_throttled;
457         int                             dl_boosted;
458         int                             dl_yielded;
459         int                             dl_non_contending;
460
461         /*
462          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
463          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
464          */
465         struct hrtimer                  dl_timer;
466
467         /*
468          * Inactive timer, responsible for decreasing the active utilization
469          * at the "0-lag time". When a -deadline task blocks, it contributes
470          * to GRUB's active utilization until the "0-lag time", hence a
471          * timer is needed to decrease the active utilization at the correct
472          * time.
473          */
474         struct hrtimer inactive_timer;
475 };
476
477 union rcu_special {
478         struct {
479                 u8                      blocked;
480                 u8                      need_qs;
481                 u8                      exp_need_qs;
482
483                 /* Otherwise the compiler can store garbage here: */
484                 u8                      pad;
485         } b; /* Bits. */
486         u32 s; /* Set of bits. */
487 };
488
489 enum perf_event_task_context {
490         perf_invalid_context = -1,
491         perf_hw_context = 0,
492         perf_sw_context,
493         perf_nr_task_contexts,
494 };
495
496 struct wake_q_node {
497         struct wake_q_node *next;
498 };
499
500 struct task_struct {
501 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
502         /*
503          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
504          * must be the first element of task_struct.
505          */
506         struct thread_info              thread_info;
507 #endif
508         /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped: */
509         volatile long                   state;
510         void                            *stack;
511         atomic_t                        usage;
512         /* Per task flags (PF_*), defined further below: */
513         unsigned int                    flags;
514         unsigned int                    ptrace;
515
516 #ifdef CONFIG_SMP
517         struct llist_node               wake_entry;
518         int                             on_cpu;
519 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
520         /* Current CPU: */
521         unsigned int                    cpu;
522 #endif
523         unsigned int                    wakee_flips;
524         unsigned long                   wakee_flip_decay_ts;
525         struct task_struct              *last_wakee;
526
527         int                             wake_cpu;
528 #endif
529         int                             on_rq;
530
531         int                             prio;
532         int                             static_prio;
533         int                             normal_prio;
534         unsigned int                    rt_priority;
535
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
564 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
565         unsigned long                   rcu_tasks_nvcsw;
566         bool                            rcu_tasks_holdout;
567         struct list_head                rcu_tasks_holdout_list;
568         int                             rcu_tasks_idle_cpu;
569 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
570
571         struct sched_info               sched_info;
572
573         struct list_head                tasks;
574 #ifdef CONFIG_SMP
575         struct plist_node               pushable_tasks;
576         struct rb_node                  pushable_dl_tasks;
577 #endif
578
579         struct mm_struct                *mm;
580         struct mm_struct                *active_mm;
581
582         /* Per-thread vma caching: */
583         struct vmacache                 vmacache;
584
585 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
586         struct task_rss_stat            rss_stat;
587 #endif
588         int                             exit_state;
589         int                             exit_code;
590         int                             exit_signal;
591         /* The signal sent when the parent dies: */
592         int                             pdeath_signal;
593         /* JOBCTL_*, siglock protected: */
594         unsigned long                   jobctl;
595
596         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions: */
597         unsigned int                    personality;
598
599         /* Scheduler bits, serialized by scheduler locks: */
600         unsigned                        sched_reset_on_fork:1;
601         unsigned                        sched_contributes_to_load:1;
602         unsigned                        sched_migrated:1;
603         unsigned                        sched_remote_wakeup:1;
604         /* Force alignment to the next boundary: */
605         unsigned                        :0;
606
607         /* Unserialized, strictly 'current' */
608
609         /* Bit to tell LSMs we're in execve(): */
610         unsigned                        in_execve:1;
611         unsigned                        in_iowait:1;
612 #ifndef TIF_RESTORE_SIGMASK
613         unsigned                        restore_sigmask:1;
614 #endif
615 #ifdef CONFIG_MEMCG
616         unsigned                        memcg_may_oom:1;
617 #ifndef CONFIG_SLOB
618         unsigned                        memcg_kmem_skip_account:1;
619 #endif
620 #endif
621 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
622         unsigned                        brk_randomized:1;
623 #endif
624 #ifdef CONFIG_CGROUPS
625         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
626         unsigned                        no_cgroup_migration:1;
627 #endif
628
629         unsigned long                   atomic_flags; /* Flags requiring atomic access. */
630
631         struct restart_block            restart_block;
632
633         pid_t                           pid;
634         pid_t                           tgid;
635
636 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
637         /* Canary value for the -fstack-protector GCC feature: */
638         unsigned long                   stack_canary;
639 #endif
640         /*
641          * Pointers to the (original) parent process, youngest child, younger sibling,
642          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
643          * p->real_parent->pid)
644          */
645
646         /* Real parent process: */
647         struct task_struct __rcu        *real_parent;
648
649         /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
650         struct task_struct __rcu        *parent;
651
652         /*
653          * Children/sibling form the list of natural children:
654          */
655         struct list_head                children;
656         struct list_head                sibling;
657         struct task_struct              *group_leader;
658
659         /*
660          * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
661          *
662          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
663          * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
664          */
665         struct list_head                ptraced;
666         struct list_head                ptrace_entry;
667
668         /* PID/PID hash table linkage. */
669         struct pid_link                 pids[PIDTYPE_MAX];
670         struct list_head                thread_group;
671         struct list_head                thread_node;
672
673         struct completion               *vfork_done;
674
675         /* CLONE_CHILD_SETTID: */
676         int __user                      *set_child_tid;
677
678         /* CLONE_CHILD_CLEARTID: */
679         int __user                      *clear_child_tid;
680
681         u64                             utime;
682         u64                             stime;
683 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
684         u64                             utimescaled;
685         u64                             stimescaled;
686 #endif
687         u64                             gtime;
688         struct prev_cputime             prev_cputime;
689 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
690         seqcount_t                      vtime_seqcount;
691         unsigned long long              vtime_snap;
692         enum {
693                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive: */
694                 VTIME_INACTIVE = 0,
695                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active: */
696                 VTIME_USER,
697                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active: */
698                 VTIME_SYS,
699         } vtime_snap_whence;
700 #endif
701
702 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
703         atomic_t                        tick_dep_mask;
704 #endif
705         /* Context switch counts: */
706         unsigned long                   nvcsw;
707         unsigned long                   nivcsw;
708
709         /* Monotonic time in nsecs: */
710         u64                             start_time;
711
712         /* Boot based time in nsecs: */
713         u64                             real_start_time;
714
715         /* MM fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific: */
716         unsigned long                   min_flt;
717         unsigned long                   maj_flt;
718
719 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
720         struct task_cputime             cputime_expires;
721         struct list_head                cpu_timers[3];
722 #endif
723
724         /* Process credentials: */
725
726         /* Tracer's credentials at attach: */
727         const struct cred __rcu         *ptracer_cred;
728
729         /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
730         const struct cred __rcu         *real_cred;
731
732         /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
733         const struct cred __rcu         *cred;
734
735         /*
736          * executable name, excluding path.
737          *
738          * - normally initialized setup_new_exec()
739          * - access it with [gs]et_task_comm()
740          * - lock it with task_lock()
741          */
742         char                            comm[TASK_COMM_LEN];
743
744         struct nameidata                *nameidata;
745
746 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
747         struct sysv_sem                 sysvsem;
748         struct sysv_shm                 sysvshm;
749 #endif
750 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
751         unsigned long                   last_switch_count;
752 #endif
753         /* Filesystem information: */
754         struct fs_struct                *fs;
755
756         /* Open file information: */
757         struct files_struct             *files;
758
759         /* Namespaces: */
760         struct nsproxy                  *nsproxy;
761
762         /* Signal handlers: */
763         struct signal_struct            *signal;
764         struct sighand_struct           *sighand;
765         sigset_t                        blocked;
766         sigset_t                        real_blocked;
767         /* Restored if set_restore_sigmask() was used: */
768         sigset_t                        saved_sigmask;
769         struct sigpending               pending;
770         unsigned long                   sas_ss_sp;
771         size_t                          sas_ss_size;
772         unsigned int                    sas_ss_flags;
773
774         struct callback_head            *task_works;
775
776         struct audit_context            *audit_context;
777 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
778         kuid_t                          loginuid;
779         unsigned int                    sessionid;
780 #endif
781         struct seccomp                  seccomp;
782
783         /* Thread group tracking: */
784         u32                             parent_exec_id;
785         u32                             self_exec_id;
786
787         /* Protection against (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed, mempolicy: */
788         spinlock_t                      alloc_lock;
789
790         /* Protection of the PI data structures: */
791         raw_spinlock_t                  pi_lock;
792
793         struct wake_q_node              wake_q;
794
795 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
796         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task: */
797         struct rb_root                  pi_waiters;
798         struct rb_node                  *pi_waiters_leftmost;
799         /* Updated under owner's pi_lock and rq lock */
800         struct task_struct              *pi_top_task;
801         /* Deadlock detection and priority inheritance handling: */
802         struct rt_mutex_waiter          *pi_blocked_on;
803 #endif
804
805 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
806         /* Mutex deadlock detection: */
807         struct mutex_waiter             *blocked_on;
808 #endif
809
810 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
811         unsigned int                    irq_events;
812         unsigned long                   hardirq_enable_ip;
813         unsigned long                   hardirq_disable_ip;
814         unsigned int                    hardirq_enable_event;
815         unsigned int                    hardirq_disable_event;
816         int                             hardirqs_enabled;
817         int                             hardirq_context;
818         unsigned long                   softirq_disable_ip;
819         unsigned long                   softirq_enable_ip;
820         unsigned int                    softirq_disable_event;
821         unsigned int                    softirq_enable_event;
822         int                             softirqs_enabled;
823         int                             softirq_context;
824 #endif
825
826 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
827 # define MAX_LOCK_DEPTH                 48UL
828         u64                             curr_chain_key;
829         int                             lockdep_depth;
830         unsigned int                    lockdep_recursion;
831         struct held_lock                held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
832         gfp_t                           lockdep_reclaim_gfp;
833 #endif
834
835 #ifdef CONFIG_UBSAN
836         unsigned int                    in_ubsan;
837 #endif
838
839         /* Journalling filesystem info: */
840         void                            *journal_info;
841
842         /* Stacked block device info: */
843         struct bio_list                 *bio_list;
844
845 #ifdef CONFIG_BLOCK
846         /* Stack plugging: */
847         struct blk_plug                 *plug;
848 #endif
849
850         /* VM state: */
851         struct reclaim_state            *reclaim_state;
852
853         struct backing_dev_info         *backing_dev_info;
854
855         struct io_context               *io_context;
856
857         /* Ptrace state: */
858         unsigned long                   ptrace_message;
859         siginfo_t                       *last_siginfo;
860
861         struct task_io_accounting       ioac;
862 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
863         /* Accumulated RSS usage: */
864         u64                             acct_rss_mem1;
865         /* Accumulated virtual memory usage: */
866         u64                             acct_vm_mem1;
867         /* stime + utime since last update: */
868         u64                             acct_timexpd;
869 #endif
870 #ifdef CONFIG_CPUSETS
871         /* Protected by ->alloc_lock: */
872         nodemask_t                      mems_allowed;
873         /* Seqence number to catch updates: */
874         seqcount_t                      mems_allowed_seq;
875         int                             cpuset_mem_spread_rotor;
876         int                             cpuset_slab_spread_rotor;
877 #endif
878 #ifdef CONFIG_CGROUPS
879         /* Control Group info protected by css_set_lock: */
880         struct css_set __rcu            *cgroups;
881         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock: */
882         struct list_head                cg_list;
883 #endif
884 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
885         int                             closid;
886 #endif
887 #ifdef CONFIG_FUTEX
888         struct robust_list_head __user  *robust_list;
889 #ifdef CONFIG_COMPAT
890         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
891 #endif
892         struct list_head                pi_state_list;
893         struct futex_pi_state           *pi_state_cache;
894 #endif
895 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
896         struct perf_event_context       *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
897         struct mutex                    perf_event_mutex;
898         struct list_head                perf_event_list;
899 #endif
900 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
901         unsigned long                   preempt_disable_ip;
902 #endif
903 #ifdef CONFIG_NUMA
904         /* Protected by alloc_lock: */
905         struct mempolicy                *mempolicy;
906         short                           il_next;
907         short                           pref_node_fork;
908 #endif
909 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
910         int                             numa_scan_seq;
911         unsigned int                    numa_scan_period;
912         unsigned int                    numa_scan_period_max;
913         int                             numa_preferred_nid;
914         unsigned long                   numa_migrate_retry;
915         /* Migration stamp: */
916         u64                             node_stamp;
917         u64                             last_task_numa_placement;
918         u64                             last_sum_exec_runtime;
919         struct callback_head            numa_work;
920
921         struct list_head                numa_entry;
922         struct numa_group               *numa_group;
923
924         /*
925          * numa_faults is an array split into four regions:
926          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
927          * in this precise order.
928          *
929          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
930          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
931          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
932          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
933          * hinting fault was incurred.
934          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
935          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
936          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
937          */
938         unsigned long                   *numa_faults;
939         unsigned long                   total_numa_faults;
940
941         /*
942          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
943          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
944          * period is adapted based on the locality of the faults with different
945          * weights depending on whether they were shared or private faults
946          */
947         unsigned long                   numa_faults_locality[3];
948
949         unsigned long                   numa_pages_migrated;
950 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
951
952         struct tlbflush_unmap_batch     tlb_ubc;
953
954         struct rcu_head                 rcu;
955
956         /* Cache last used pipe for splice(): */
957         struct pipe_inode_info          *splice_pipe;
958
959         struct page_frag                task_frag;
960
961 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
962         struct task_delay_info          *delays;
963 #endif
964
965 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
966         int                             make_it_fail;
967 #endif
968         /*
969          * When (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
970          * balance_dirty_pages() for a dirty throttling pause:
971          */
972         int                             nr_dirtied;
973         int                             nr_dirtied_pause;
974         /* Start of a write-and-pause period: */
975         unsigned long                   dirty_paused_when;
976
977 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
978         int                             latency_record_count;
979         struct latency_record           latency_record[LT_SAVECOUNT];
980 #endif
981         /*
982          * Time slack values; these are used to round up poll() and
983          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
984          */
985         u64                             timer_slack_ns;
986         u64                             default_timer_slack_ns;
987
988 #ifdef CONFIG_KASAN
989         unsigned int                    kasan_depth;
990 #endif
991
992 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
993         /* Index of current stored address in ret_stack: */
994         int                             curr_ret_stack;
995
996         /* Stack of return addresses for return function tracing: */
997         struct ftrace_ret_stack         *ret_stack;
998
999         /* Timestamp for last schedule: */
1000         unsigned long long              ftrace_timestamp;
1001
1002         /*
1003          * Number of functions that haven't been traced
1004          * because of depth overrun:
1005          */
1006         atomic_t                        trace_overrun;
1007
1008         /* Pause tracing: */
1009         atomic_t                        tracing_graph_pause;
1010 #endif
1011
1012 #ifdef CONFIG_TRACING
1013         /* State flags for use by tracers: */
1014         unsigned long                   trace;
1015
1016         /* Bitmask and counter of trace recursion: */
1017         unsigned long                   trace_recursion;
1018 #endif /* CONFIG_TRACING */
1019
1020 #ifdef CONFIG_KCOV
1021         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled): */
1022         enum kcov_mode                  kcov_mode;
1023
1024         /* Size of the kcov_area: */
1025         unsigned int                    kcov_size;
1026
1027         /* Buffer for coverage collection: */
1028         void                            *kcov_area;
1029
1030         /* KCOV descriptor wired with this task or NULL: */
1031         struct kcov                     *kcov;
1032 #endif
1033
1034 #ifdef CONFIG_MEMCG
1035         struct mem_cgroup               *memcg_in_oom;
1036         gfp_t                           memcg_oom_gfp_mask;
1037         int                             memcg_oom_order;
1038
1039         /* Number of pages to reclaim on returning to userland: */
1040         unsigned int                    memcg_nr_pages_over_high;
1041 #endif
1042
1043 #ifdef CONFIG_UPROBES
1044         struct uprobe_task              *utask;
1045 #endif
1046 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1047         unsigned int                    sequential_io;
1048         unsigned int                    sequential_io_avg;
1049 #endif
1050 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1051         unsigned long                   task_state_change;
1052 #endif
1053         int                             pagefault_disabled;
1054 #ifdef CONFIG_MMU
1055         struct task_struct              *oom_reaper_list;
1056 #endif
1057 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1058         struct vm_struct                *stack_vm_area;
1059 #endif
1060 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1061         /* A live task holds one reference: */
1062         atomic_t                        stack_refcount;
1063 #endif
1064 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1065         int patch_state;
1066 #endif
1067 #ifdef CONFIG_SECURITY
1068         /* Used by LSM modules for access restriction: */
1069         void                            *security;
1070 #endif
1071         /* CPU-specific state of this task: */
1072         struct thread_struct            thread;
1073
1074         /*
1075          * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1076          * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1077          *
1078          * Do not put anything below here!
1079          */
1080 };
1081
1082 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1083 {
1084         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1085 }
1086
1087 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1088 {
1089         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1090 }
1091
1092 /*
1093  * Without tasklist or RCU lock it is not safe to dereference
1094  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1095  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1096  */
1097 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1098 {
1099         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1100 }
1101
1102 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1103 {
1104         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1109  * from various namespaces
1110  *
1111  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1112  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1113  *                     current.
1114  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1115  *
1116  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1117  */
1118 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid_namespace *ns);
1119
1120 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1121 {
1122         return tsk->pid;
1123 }
1124
1125 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1126 {
1127         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1128 }
1129
1130 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1131 {
1132         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1133 }
1134
1135
1136 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1137 {
1138         return tsk->tgid;
1139 }
1140
1141 extern pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1142
1143 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1144 {
1145         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1146 }
1147
1148 /**
1149  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1150  * @p: Task structure to be checked.
1151  *
1152  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1153  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1154  * can be stale and must not be dereferenced.
1155  *
1156  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1157  */
1158 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1159 {
1160         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1161 }
1162
1163 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1164 {
1165         pid_t pid = 0;
1166
1167         rcu_read_lock();
1168         if (pid_alive(tsk))
1169                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1170         rcu_read_unlock();
1171
1172         return pid;
1173 }
1174
1175 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1176 {
1177         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1178 }
1179
1180 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1181 {
1182         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1183 }
1184
1185 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1186 {
1187         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1188 }
1189
1190
1191 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1192 {
1193         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1194 }
1195
1196 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1197 {
1198         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1199 }
1200
1201 /* Obsolete, do not use: */
1202 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1203 {
1204         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1205 }
1206
1207 /**
1208  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1209  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1210  * @tsk: Task structure to be checked.
1211  *
1212  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1213  *
1214  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1215  */
1216 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1217 {
1218         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1219 }
1220
1221 extern struct pid *cad_pid;
1222
1223 /*
1224  * Per process flags
1225  */
1226 #define PF_IDLE                 0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1227 #define PF_EXITING              0x00000004      /* Getting shut down */
1228 #define PF_EXITPIDONE           0x00000008      /* PI exit done on shut down */
1229 #define PF_VCPU                 0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1230 #define PF_WQ_WORKER            0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1231 #define PF_FORKNOEXEC           0x00000040      /* Forked but didn't exec */
1232 #define PF_MCE_PROCESS          0x00000080      /* Process policy on mce errors */
1233 #define PF_SUPERPRIV            0x00000100      /* Used super-user privileges */
1234 #define PF_DUMPCORE             0x00000200      /* Dumped core */
1235 #define PF_SIGNALED             0x00000400      /* Killed by a signal */
1236 #define PF_MEMALLOC             0x00000800      /* Allocating memory */
1237 #define PF_NPROC_EXCEEDED       0x00001000      /* set_user() noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1238 #define PF_USED_MATH            0x00002000      /* If unset the fpu must be initialized before use */
1239 #define PF_USED_ASYNC           0x00004000      /* Used async_schedule*(), used by module init */
1240 #define PF_NOFREEZE             0x00008000      /* This thread should not be frozen */
1241 #define PF_FROZEN               0x00010000      /* Frozen for system suspend */
1242 #define PF_KSWAPD               0x00020000      /* I am kswapd */
1243 #define PF_MEMALLOC_NOFS        0x00040000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOFS */
1244 #define PF_MEMALLOC_NOIO        0x00080000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOIO */
1245 #define PF_LESS_THROTTLE        0x00100000      /* Throttle me less: I clean memory */
1246 #define PF_KTHREAD              0x00200000      /* I am a kernel thread */
1247 #define PF_RANDOMIZE            0x00400000      /* Randomize virtual address space */
1248 #define PF_SWAPWRITE            0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1249 #define PF_NO_SETAFFINITY       0x04000000      /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1250 #define PF_MCE_EARLY            0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1251 #define PF_MUTEX_TESTER         0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1252 #define PF_FREEZER_SKIP         0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1253 #define PF_SUSPEND_TASK         0x80000000      /* This thread called freeze_processes() and should not be frozen */
1254
1255 /*
1256  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1257  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1258  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1259  * There is however an exception to this rule during ptrace
1260  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1261  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1262  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1263  * child is not running and in turn not changing child->flags
1264  * at the same time the parent does it.
1265  */
1266 #define clear_stopped_child_used_math(child)    do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1267 #define set_stopped_child_used_math(child)      do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1268 #define clear_used_math()                       clear_stopped_child_used_math(current)
1269 #define set_used_math()                         set_stopped_child_used_math(current)
1270
1271 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1272         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1273
1274 #define conditional_used_math(condition)        conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1275
1276 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1277         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1278
1279 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1280 #define tsk_used_math(p)                        ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1281 #define used_math()                             tsk_used_math(current)
1282
1283 /* Per-process atomic flags. */
1284 #define PFA_NO_NEW_PRIVS                0       /* May not gain new privileges. */
1285 #define PFA_SPREAD_PAGE                 1       /* Spread page cache over cpuset */
1286 #define PFA_SPREAD_SLAB                 2       /* Spread some slab caches over cpuset */
1287
1288
1289 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1290         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1291         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1292
1293 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1294         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1295         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1296
1297 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1298         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1299         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1300
1301 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1302 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1303
1304 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1305 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1306 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1307
1308 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1309 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1310 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1311
1312 static inline void
1313 current_restore_flags(unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1314 {
1315         current->flags &= ~flags;
1316         current->flags |= orig_flags & flags;
1317 }
1318
1319 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
1320 extern int task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1321 #ifdef CONFIG_SMP
1322 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1323 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1324 #else
1325 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1326 {
1327 }
1328 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1329 {
1330         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1331                 return -EINVAL;
1332         return 0;
1333 }
1334 #endif
1335
1336 #ifndef cpu_relax_yield
1337 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
1338 #endif
1339
1340 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1341 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1342 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1343
1344 /**
1345  * task_nice - return the nice value of a given task.
1346  * @p: the task in question.
1347  *
1348  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1349  */
1350 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1351 {
1352         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1353 }
1354
1355 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1356 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1357 extern int idle_cpu(int cpu);
1358 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1359 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1360 extern int sched_setattr(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1361 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1362
1363 /**
1364  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1365  * @p: the task in question.
1366  *
1367  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1368  */
1369 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1370 {
1371         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1372 }
1373
1374 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1375 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1376
1377 void yield(void);
1378
1379 union thread_union {
1380 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1381         struct thread_info thread_info;
1382 #endif
1383         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1384 };
1385
1386 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1387 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1388 {
1389         return &task->thread_info;
1390 }
1391 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1392 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1393 #endif
1394
1395 /*
1396  * find a task by one of its numerical ids
1397  *
1398  * find_task_by_pid_ns():
1399  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1400  * find_task_by_vpid():
1401  *      finds a task by its virtual pid
1402  *
1403  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1404  */
1405
1406 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1407 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns);
1408
1409 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1410 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1411 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1412
1413 #ifdef CONFIG_SMP
1414 extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1415 #else
1416 static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1417 #endif
1418
1419 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1420
1421 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1422 {
1423         __set_task_comm(tsk, from, false);
1424 }
1425
1426 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1427
1428 #ifdef CONFIG_SMP
1429 void scheduler_ipi(void);
1430 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1431 #else
1432 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1433 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1434 {
1435         return 1;
1436 }
1437 #endif
1438
1439 /*
1440  * Set thread flags in other task's structures.
1441  * See asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available:
1442  */
1443 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1444 {
1445         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1446 }
1447
1448 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1449 {
1450         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1451 }
1452
1453 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1454 {
1455         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1456 }
1457
1458 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1459 {
1460         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1461 }
1462
1463 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1464 {
1465         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1466 }
1467
1468 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1469 {
1470         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1471 }
1472
1473 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1474 {
1475         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1476 }
1477
1478 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1479 {
1480         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1481 }
1482
1483 /*
1484  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1485  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1486  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1487  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1488  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1489  */
1490 #ifndef CONFIG_PREEMPT
1491 extern int _cond_resched(void);
1492 #else
1493 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1494 #endif
1495
1496 #define cond_resched() ({                       \
1497         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1498         _cond_resched();                        \
1499 })
1500
1501 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1502
1503 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1504         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1505         __cond_resched_lock(lock);                              \
1506 })
1507
1508 extern int __cond_resched_softirq(void);
1509
1510 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
1511         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
1512         __cond_resched_softirq();                                       \
1513 })
1514
1515 static inline void cond_resched_rcu(void)
1516 {
1517 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1518         rcu_read_unlock();
1519         cond_resched();
1520         rcu_read_lock();
1521 #endif
1522 }
1523
1524 /*
1525  * Does a critical section need to be broken due to another
1526  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
1527  * but a general need for low latency)
1528  */
1529 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1530 {
1531 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1532         return spin_is_contended(lock);
1533 #else
1534         return 0;
1535 #endif
1536 }
1537
1538 static __always_inline bool need_resched(void)
1539 {
1540         return unlikely(tif_need_resched());
1541 }
1542
1543 /*
1544  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1545  */
1546 #ifdef CONFIG_SMP
1547
1548 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1549 {
1550 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1551         return p->cpu;
1552 #else
1553         return task_thread_info(p)->cpu;
1554 #endif
1555 }
1556
1557 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1558
1559 #else
1560
1561 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1562 {
1563         return 0;
1564 }
1565
1566 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1567 {
1568 }
1569
1570 #endif /* CONFIG_SMP */
1571
1572 /*
1573  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1574  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1575  *
1576  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1577  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1578  * running or not.
1579  */
1580 #ifndef vcpu_is_preempted
1581 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
1582 #endif
1583
1584 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1585 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1586
1587 #ifndef TASK_SIZE_OF
1588 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1589 #endif
1590
1591 #endif