]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
sched/headers: Move the 'cpu_idle_type' enum from <linux/sched.h> to <linux/sched...
[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
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/mutex.h>
22 #include <linux/plist.h>
23 #include <linux/rbtree.h>
24 #include <linux/thread_info.h>
25 #include <linux/cpumask.h>
26 #include <linux/errno.h>
27 #include <linux/nodemask.h>
28 #include <linux/mm_types.h>
29 #include <linux/preempt.h>
30
31 #include <asm/page.h>
32 #include <asm/ptrace.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/signal_types.h>
41 #include <linux/pid.h>
42 #include <linux/percpu.h>
43 #include <linux/topology.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/kcov.h>
55 #include <linux/task_io_accounting.h>
56 #include <linux/latencytop.h>
57 #include <linux/cred.h>
58 #include <linux/llist.h>
59 #include <linux/uidgid.h>
60 #include <linux/gfp.h>
61 #include <linux/topology.h>
62 #include <linux/magic.h>
63 #include <linux/cgroup-defs.h>
64
65 #include <asm/processor.h>
66
67 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
68
69 /*
70  * Extended scheduling parameters data structure.
71  *
72  * This is needed because the original struct sched_param can not be
73  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
74  * (e.g., in sched_getparam()).
75  *
76  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
77  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
78  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
79  *
80  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
81  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
82  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
83  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
84  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
85  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
86  *    instance.
87  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
88  * some specific computation --which is typically called an instance--
89  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
90  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
91  * the instance activation time + the deadline.
92  *
93  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
94  *
95  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
96  *
97  *  @sched_policy       task's scheduling policy
98  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
99  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
100  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
101  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
102  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
103  *  @sched_period       representative of the task's period
104  *
105  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
106  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
107  * timing constraints.
108  *
109  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
110  * only user of this new interface. More information about the algorithm
111  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
112  */
113 struct sched_attr {
114         u32 size;
115
116         u32 sched_policy;
117         u64 sched_flags;
118
119         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
120         s32 sched_nice;
121
122         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
123         u32 sched_priority;
124
125         /* SCHED_DEADLINE */
126         u64 sched_runtime;
127         u64 sched_deadline;
128         u64 sched_period;
129 };
130
131 struct futex_pi_state;
132 struct robust_list_head;
133 struct bio_list;
134 struct fs_struct;
135 struct perf_event_context;
136 struct blk_plug;
137 struct filename;
138 struct nameidata;
139
140 /*
141  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
142  * counting. Some notes:
143  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
144  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
145  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
146  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
147  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
148  *    11 bit fractions.
149  */
150 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
151 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
152
153 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
154 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
155 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
156 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
157 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
158 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
159
160 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
161         load *= exp; \
162         load += n*(FIXED_1-exp); \
163         load >>= FSHIFT;
164
165 extern unsigned long total_forks;
166 extern int nr_threads;
167 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
168 extern int nr_processes(void);
169 extern unsigned long nr_running(void);
170 extern bool single_task_running(void);
171 extern unsigned long nr_iowait(void);
172 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
173 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
174
175 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
176
177 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
178 extern void cpu_load_update_nohz_start(void);
179 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
180 #else
181 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
182 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
183 #endif
184
185 extern void dump_cpu_task(int cpu);
186
187 struct seq_file;
188 struct cfs_rq;
189 struct task_group;
190 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
191 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
192 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
193 #endif
194
195 /*
196  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
197  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
198  *
199  * We have two separate sets of flags: task->state
200  * is about runnability, while task->exit_state are
201  * about the task exiting. Confusing, but this way
202  * modifying one set can't modify the other one by
203  * mistake.
204  */
205 #define TASK_RUNNING            0
206 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
207 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
208 #define __TASK_STOPPED          4
209 #define __TASK_TRACED           8
210 /* in tsk->exit_state */
211 #define EXIT_DEAD               16
212 #define EXIT_ZOMBIE             32
213 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
214 /* in tsk->state again */
215 #define TASK_DEAD               64
216 #define TASK_WAKEKILL           128
217 #define TASK_WAKING             256
218 #define TASK_PARKED             512
219 #define TASK_NOLOAD             1024
220 #define TASK_NEW                2048
221 #define TASK_STATE_MAX          4096
222
223 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPNn"
224
225 /* Convenience macros for the sake of set_current_state */
226 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
227 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
228 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
229
230 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
231
232 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
233 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
234 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
235
236 /* get_task_state() */
237 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
238                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
239                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
240
241 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
242 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
243 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
244                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
245 #define task_contributes_to_load(task)  \
246                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
247                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
248                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
249
250 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
251
252 #define __set_current_state(state_value)                        \
253         do {                                                    \
254                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
255                 current->state = (state_value);                 \
256         } while (0)
257 #define set_current_state(state_value)                          \
258         do {                                                    \
259                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
260                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
261         } while (0)
262
263 #else
264 /*
265  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
266  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
267  * actually sleep:
268  *
269  *   for (;;) {
270  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
271  *      if (!need_sleep)
272  *              break;
273  *
274  *      schedule();
275  *   }
276  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
277  *
278  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
279  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
280  * use __set_current_state().
281  *
282  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
283  *
284  *      need_sleep = false;
285  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
286  *
287  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
288  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
289  *
290  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
291  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
292  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
293  *
294  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
295  *
296  * Also see the comments of try_to_wake_up().
297  */
298 #define __set_current_state(state_value)                \
299         do { current->state = (state_value); } while (0)
300 #define set_current_state(state_value)                  \
301         smp_store_mb(current->state, (state_value))
302
303 #endif
304
305 /* Task command name length */
306 #define TASK_COMM_LEN 16
307
308 #include <linux/spinlock.h>
309
310 /*
311  * This serializes "schedule()" and also protects
312  * the run-queue from deletions/modifications (but
313  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
314  * a separate lock).
315  */
316 extern rwlock_t tasklist_lock;
317 extern spinlock_t mmlist_lock;
318
319 struct task_struct;
320
321 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
322 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
323 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
324
325 extern void sched_init(void);
326 extern void sched_init_smp(void);
327 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
328 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
329 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
330
331 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
332
333 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
334
335 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
336 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
337 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
338 extern int get_nohz_timer_target(void);
339 #else
340 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
341 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
342 #endif
343
344 /*
345  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
346  */
347 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
348
349 static inline void show_state(void)
350 {
351         show_state_filter(0);
352 }
353
354 extern void show_regs(struct pt_regs *);
355
356 /*
357  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
358  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
359  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
360  */
361 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
362
363 extern void cpu_init (void);
364 extern void trap_init(void);
365 extern void update_process_times(int user);
366 extern void scheduler_tick(void);
367 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
368 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
369 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
370
371 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
372 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
373 #else
374 # define sched_cpu_dying        NULL
375 #endif
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
382 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
383 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
384 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
385                                   void __user *buffer,
386                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
387 extern unsigned int  softlockup_panic;
388 extern unsigned int  hardlockup_panic;
389 void lockup_detector_init(void);
390 #else
391 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
392 {
393 }
394 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
395 {
396 }
397 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
398 {
399 }
400 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
401 {
402 }
403 static inline void lockup_detector_init(void)
404 {
405 }
406 #endif
407
408 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
409 void reset_hung_task_detector(void);
410 #else
411 static inline void reset_hung_task_detector(void)
412 {
413 }
414 #endif
415
416 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
417 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
418
419 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
420 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
421
422 /* Is this address in the __sched functions? */
423 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
424
425 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
426 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
427 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
428 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
429 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
430 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
431 asmlinkage void schedule(void);
432 extern void schedule_preempt_disabled(void);
433
434 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
435 extern void io_schedule_finish(int token);
436 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
437 extern void io_schedule(void);
438
439 void __noreturn do_task_dead(void);
440
441 struct nsproxy;
442 struct user_namespace;
443
444 #ifdef CONFIG_MMU
445 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
446 extern unsigned long
447 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
448                        unsigned long, unsigned long);
449 extern unsigned long
450 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
451                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
452                           unsigned long flags);
453 #else
454 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
455 #endif
456
457 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
458 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
459 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
460
461 /* mm flags */
462
463 /* for SUID_DUMP_* above */
464 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
465 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
466
467 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
468 /*
469  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
470  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
471  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
472  * value.
473  */
474 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
475 {
476         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
477 }
478
479 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
480 {
481         return __get_dumpable(mm->flags);
482 }
483
484 /* coredump filter bits */
485 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
486 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
487 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
488 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
489 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
490 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
491 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
492 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
493 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
494
495 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
496 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
497 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
498         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
499 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
500         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
501          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
502
503 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
504 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
505 #else
506 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
507 #endif
508                                         /* leave room for more dump flags */
509 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
510 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
511 /*
512  * This one-shot flag is dropped due to necessity of changing exe once again
513  * on NFS restore
514  */
515 //#define MMF_EXE_FILE_CHANGED  18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
516
517 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
518 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
519 #define MMF_OOM_SKIP            21      /* mm is of no interest for the OOM killer */
520 #define MMF_UNSTABLE            22      /* mm is unstable for copy_from_user */
521 #define MMF_HUGE_ZERO_PAGE      23      /* mm has ever used the global huge zero page */
522
523 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
524
525 struct sighand_struct {
526         atomic_t                count;
527         struct k_sigaction      action[_NSIG];
528         spinlock_t              siglock;
529         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
530 };
531
532 struct pacct_struct {
533         int                     ac_flag;
534         long                    ac_exitcode;
535         unsigned long           ac_mem;
536         u64                     ac_utime, ac_stime;
537         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
538 };
539
540 struct cpu_itimer {
541         u64 expires;
542         u64 incr;
543 };
544
545 /**
546  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
547  * @utime: time spent in user mode
548  * @stime: time spent in system mode
549  * @lock: protects the above two fields
550  *
551  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
552  * monotonicity.
553  */
554 struct prev_cputime {
555 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
556         u64 utime;
557         u64 stime;
558         raw_spinlock_t lock;
559 #endif
560 };
561
562 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
563 {
564 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
565         prev->utime = prev->stime = 0;
566         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
567 #endif
568 }
569
570 /**
571  * struct task_cputime - collected CPU time counts
572  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
573  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
574  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
575  *
576  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
577  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
578  * these counts together and treat all three of them in parallel.
579  */
580 struct task_cputime {
581         u64 utime;
582         u64 stime;
583         unsigned long long sum_exec_runtime;
584 };
585
586 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
587 #define virt_exp        utime
588 #define prof_exp        stime
589 #define sched_exp       sum_exec_runtime
590
591 /*
592  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
593  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
594  */
595 struct task_cputime_atomic {
596         atomic64_t utime;
597         atomic64_t stime;
598         atomic64_t sum_exec_runtime;
599 };
600
601 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
602         (struct task_cputime_atomic) {                          \
603                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
604                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
605                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
606         }
607
608 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
609
610 /*
611  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
612  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
613  *
614  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
615  */
616 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
617
618 /*
619  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
620  * which states that during context switches:
621  *
622  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
623  *
624  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
625  * Note: See finish_task_switch().
626  */
627 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
628
629 /**
630  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
631  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
632  * @running:            true when there are timers running and
633  *                      @cputime_atomic receives updates.
634  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
635  *                      process of checking for thread group timers.
636  *
637  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
638  * used for thread group CPU timer calculations.
639  */
640 struct thread_group_cputimer {
641         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
642         bool running;
643         bool checking_timer;
644 };
645
646 #include <linux/rwsem.h>
647 struct autogroup;
648
649 /*
650  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
651  * locking, because a shared signal_struct always
652  * implies a shared sighand_struct, so locking
653  * sighand_struct is always a proper superset of
654  * the locking of signal_struct.
655  */
656 struct signal_struct {
657         atomic_t                sigcnt;
658         atomic_t                live;
659         int                     nr_threads;
660         struct list_head        thread_head;
661
662         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
663
664         /* current thread group signal load-balancing target: */
665         struct task_struct      *curr_target;
666
667         /* shared signal handling: */
668         struct sigpending       shared_pending;
669
670         /* thread group exit support */
671         int                     group_exit_code;
672         /* overloaded:
673          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
674          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
675          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
676          */
677         int                     notify_count;
678         struct task_struct      *group_exit_task;
679
680         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
681         int                     group_stop_count;
682         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
683
684         /*
685          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
686          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
687          * to this process instead of 'init'. The service manager is
688          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
689          * the process until it calls wait(). All children of this
690          * process will inherit a flag if they should look for a
691          * child_subreaper process at exit.
692          */
693         unsigned int            is_child_subreaper:1;
694         unsigned int            has_child_subreaper:1;
695
696 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
697
698         /* POSIX.1b Interval Timers */
699         int                     posix_timer_id;
700         struct list_head        posix_timers;
701
702         /* ITIMER_REAL timer for the process */
703         struct hrtimer real_timer;
704         ktime_t it_real_incr;
705
706         /*
707          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
708          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
709          * values are defined to 0 and 1 respectively
710          */
711         struct cpu_itimer it[2];
712
713         /*
714          * Thread group totals for process CPU timers.
715          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
716          */
717         struct thread_group_cputimer cputimer;
718
719         /* Earliest-expiration cache. */
720         struct task_cputime cputime_expires;
721
722         struct list_head cpu_timers[3];
723
724 #endif
725
726         struct pid *leader_pid;
727
728 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
729         atomic_t tick_dep_mask;
730 #endif
731
732         struct pid *tty_old_pgrp;
733
734         /* boolean value for session group leader */
735         int leader;
736
737         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
738
739 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
740         struct autogroup *autogroup;
741 #endif
742         /*
743          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
744          * and for reaped dead child processes forked by this group.
745          * Live threads maintain their own counters and add to these
746          * in __exit_signal, except for the group leader.
747          */
748         seqlock_t stats_lock;
749         u64 utime, stime, cutime, cstime;
750         u64 gtime;
751         u64 cgtime;
752         struct prev_cputime prev_cputime;
753         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
754         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
755         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
756         unsigned long maxrss, cmaxrss;
757         struct task_io_accounting ioac;
758
759         /*
760          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
761          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
762          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
763          * other than jiffies.)
764          */
765         unsigned long long sum_sched_runtime;
766
767         /*
768          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
769          * because there is no reader checking a limit that actually needs
770          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
771          * alone is a single word that can safely be read normally.
772          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
773          * protect this instead of the siglock, because they really
774          * have no need to disable irqs.
775          */
776         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
777
778 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
779         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
780 #endif
781 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
782         struct taskstats *stats;
783 #endif
784 #ifdef CONFIG_AUDIT
785         unsigned audit_tty;
786         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
787 #endif
788
789         /*
790          * Thread is the potential origin of an oom condition; kill first on
791          * oom
792          */
793         bool oom_flag_origin;
794         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
795         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
796                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
797         struct mm_struct *oom_mm;       /* recorded mm when the thread group got
798                                          * killed by the oom killer */
799
800         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
801                                          * credential calculations
802                                          * (notably. ptrace) */
803 };
804
805 /*
806  * Bits in flags field of signal_struct.
807  */
808 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
809 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
810 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
811 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
812 /*
813  * Pending notifications to parent.
814  */
815 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
816 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
817 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
818
819 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
820
821 #define SIGNAL_STOP_MASK (SIGNAL_CLD_MASK | SIGNAL_STOP_STOPPED | \
822                           SIGNAL_STOP_CONTINUED)
823
824 static inline void signal_set_stop_flags(struct signal_struct *sig,
825                                          unsigned int flags)
826 {
827         WARN_ON(sig->flags & (SIGNAL_GROUP_EXIT|SIGNAL_GROUP_COREDUMP));
828         sig->flags = (sig->flags & ~SIGNAL_STOP_MASK) | flags;
829 }
830
831 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
832 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
833 {
834         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
835                 (sig->group_exit_task != NULL);
836 }
837
838 /*
839  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
840  */
841 struct user_struct {
842         atomic_t __count;       /* reference count */
843         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
844         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
845 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
846         atomic_t fanotify_listeners;
847 #endif
848 #ifdef CONFIG_EPOLL
849         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
850 #endif
851 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
852         /* protected by mq_lock */
853         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
854 #endif
855         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
856         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
857         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
858
859 #ifdef CONFIG_KEYS
860         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
861         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
862 #endif
863
864         /* Hash table maintenance information */
865         struct hlist_node uidhash_node;
866         kuid_t uid;
867
868 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
869         atomic_long_t locked_vm;
870 #endif
871 };
872
873 extern int uids_sysfs_init(void);
874
875 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
876
877 extern struct user_struct root_user;
878 #define INIT_USER (&root_user)
879
880
881 struct backing_dev_info;
882 struct reclaim_state;
883
884 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
885 struct sched_info {
886         /* cumulative counters */
887         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
888         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
889
890         /* timestamps */
891         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
892                            last_queued; /* when we were last queued to run */
893 };
894 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
895
896 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
897 struct task_delay_info {
898         spinlock_t      lock;
899         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
900
901         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
902          *
903          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
904          * u64 XXX_delay;
905          * u32 XXX_count;
906          *
907          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
908          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
909          */
910
911         /*
912          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
913          * associated with the operation is added to XXX_delay.
914          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
915          */
916         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
917         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
918         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
919         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
920                                 /* io operations performed */
921         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
922                                 /* io operations performed */
923
924         u64 freepages_start;
925         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
926         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
927 };
928 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
929
930 static inline int sched_info_on(void)
931 {
932 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
933         return 1;
934 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
935         extern int delayacct_on;
936         return delayacct_on;
937 #else
938         return 0;
939 #endif
940 }
941
942 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
943 void force_schedstat_enabled(void);
944 #endif
945
946 /*
947  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
948  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
949  *
950  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
951  * all these metrics based on that basic range.
952  */
953 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
954 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
955
956 /*
957  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
958  * callers have already marked the task as woken internally,
959  * and can thus carry on. A common use case is being able to
960  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
961  * released.
962  *
963  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
964  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
965  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
966  *
967  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
968  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
969  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
970  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
971  * waker can just skip it.
972  *
973  * The DEFINE_WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
974  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
975  * called near the end of a function. Otherwise, the list can be
976  * re-initialized for later re-use by wake_q_init().
977  *
978  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
979  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
980  * wakeup condition has in fact occurred.
981  */
982 struct wake_q_node {
983         struct wake_q_node *next;
984 };
985
986 struct wake_q_head {
987         struct wake_q_node *first;
988         struct wake_q_node **lastp;
989 };
990
991 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
992
993 #define DEFINE_WAKE_Q(name)                             \
994         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
995
996 static inline void wake_q_init(struct wake_q_head *head)
997 {
998         head->first = WAKE_Q_TAIL;
999         head->lastp = &head->first;
1000 }
1001
1002 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1003                        struct task_struct *task);
1004 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1005
1006 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1007
1008 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1009
1010
1011 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1012 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1013 #else
1014 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1015 #endif
1016
1017 struct audit_context;           /* See audit.c */
1018 struct mempolicy;
1019 struct pipe_inode_info;
1020 struct uts_namespace;
1021
1022 struct load_weight {
1023         unsigned long weight;
1024         u32 inv_weight;
1025 };
1026
1027 /*
1028  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1029  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1030  *
1031  * [load_avg definition]
1032  *
1033  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1034  *
1035  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1036  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1037  * blocked sched_entities.
1038  *
1039  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1040  *
1041  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1042  *
1043  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1044  *
1045  * [util_avg definition]
1046  *
1047  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1048  *
1049  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1050  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1051  * and blocked sched_entities.
1052  *
1053  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1054  *
1055  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1056  *
1057  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1058  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1059  *
1060  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1061  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1062  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1063  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1064  *
1065  * [Overflow issue]
1066  *
1067  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1068  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1069  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1070  *
1071  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1072  * weight will overflow first before we do, because:
1073  *
1074  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1075  *
1076  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1077  * issues.
1078  */
1079 struct sched_avg {
1080         u64 last_update_time, load_sum;
1081         u32 util_sum, period_contrib;
1082         unsigned long load_avg, util_avg;
1083 };
1084
1085 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1086 struct sched_statistics {
1087         u64                     wait_start;
1088         u64                     wait_max;
1089         u64                     wait_count;
1090         u64                     wait_sum;
1091         u64                     iowait_count;
1092         u64                     iowait_sum;
1093
1094         u64                     sleep_start;
1095         u64                     sleep_max;
1096         s64                     sum_sleep_runtime;
1097
1098         u64                     block_start;
1099         u64                     block_max;
1100         u64                     exec_max;
1101         u64                     slice_max;
1102
1103         u64                     nr_migrations_cold;
1104         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1105         u64                     nr_failed_migrations_running;
1106         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1107         u64                     nr_forced_migrations;
1108
1109         u64                     nr_wakeups;
1110         u64                     nr_wakeups_sync;
1111         u64                     nr_wakeups_migrate;
1112         u64                     nr_wakeups_local;
1113         u64                     nr_wakeups_remote;
1114         u64                     nr_wakeups_affine;
1115         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1116         u64                     nr_wakeups_passive;
1117         u64                     nr_wakeups_idle;
1118 };
1119 #endif
1120
1121 struct sched_entity {
1122         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1123         struct rb_node          run_node;
1124         struct list_head        group_node;
1125         unsigned int            on_rq;
1126
1127         u64                     exec_start;
1128         u64                     sum_exec_runtime;
1129         u64                     vruntime;
1130         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1131
1132         u64                     nr_migrations;
1133
1134 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1135         struct sched_statistics statistics;
1136 #endif
1137
1138 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1139         int                     depth;
1140         struct sched_entity     *parent;
1141         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1142         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1143         /* rq "owned" by this entity/group: */
1144         struct cfs_rq           *my_q;
1145 #endif
1146
1147 #ifdef CONFIG_SMP
1148         /*
1149          * Per entity load average tracking.
1150          *
1151          * Put into separate cache line so it does not
1152          * collide with read-mostly values above.
1153          */
1154         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1155 #endif
1156 };
1157
1158 struct sched_rt_entity {
1159         struct list_head run_list;
1160         unsigned long timeout;
1161         unsigned long watchdog_stamp;
1162         unsigned int time_slice;
1163         unsigned short on_rq;
1164         unsigned short on_list;
1165
1166         struct sched_rt_entity *back;
1167 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1168         struct sched_rt_entity  *parent;
1169         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1170         struct rt_rq            *rt_rq;
1171         /* rq "owned" by this entity/group: */
1172         struct rt_rq            *my_q;
1173 #endif
1174 };
1175
1176 struct sched_dl_entity {
1177         struct rb_node  rb_node;
1178
1179         /*
1180          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1181          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1182          * the next sched_setattr().
1183          */
1184         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1185         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1186         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1187         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1188
1189         /*
1190          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1191          * they are continously updated during task execution. Note that
1192          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1193          */
1194         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1195         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1196         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1197
1198         /*
1199          * Some bool flags:
1200          *
1201          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1202          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1203          * next firing of dl_timer.
1204          *
1205          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1206          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1207          * exit the critical section);
1208          *
1209          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1210          * all its available runtime during the last job.
1211          */
1212         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1213
1214         /*
1215          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1216          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1217          */
1218         struct hrtimer dl_timer;
1219 };
1220
1221 union rcu_special {
1222         struct {
1223                 u8 blocked;
1224                 u8 need_qs;
1225                 u8 exp_need_qs;
1226                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1227         } b; /* Bits. */
1228         u32 s; /* Set of bits. */
1229 };
1230 struct rcu_node;
1231
1232 enum perf_event_task_context {
1233         perf_invalid_context = -1,
1234         perf_hw_context = 0,
1235         perf_sw_context,
1236         perf_nr_task_contexts,
1237 };
1238
1239 /* Track pages that require TLB flushes */
1240 struct tlbflush_unmap_batch {
1241         /*
1242          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1243          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1244          */
1245         struct cpumask cpumask;
1246
1247         /* True if any bit in cpumask is set */
1248         bool flush_required;
1249
1250         /*
1251          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1252          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1253          * allows an update without redirtying the page.
1254          */
1255         bool writable;
1256 };
1257
1258 struct task_struct {
1259 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1260         /*
1261          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
1262          * must be the first element of task_struct.
1263          */
1264         struct thread_info thread_info;
1265 #endif
1266         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1267         void *stack;
1268         atomic_t usage;
1269         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1270         unsigned int ptrace;
1271
1272 #ifdef CONFIG_SMP
1273         struct llist_node wake_entry;
1274         int on_cpu;
1275 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1276         unsigned int cpu;       /* current CPU */
1277 #endif
1278         unsigned int wakee_flips;
1279         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1280         struct task_struct *last_wakee;
1281
1282         int wake_cpu;
1283 #endif
1284         int on_rq;
1285
1286         int prio, static_prio, normal_prio;
1287         unsigned int rt_priority;
1288         const struct sched_class *sched_class;
1289         struct sched_entity se;
1290         struct sched_rt_entity rt;
1291 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1292         struct task_group *sched_task_group;
1293 #endif
1294         struct sched_dl_entity dl;
1295
1296 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1297         /* list of struct preempt_notifier: */
1298         struct hlist_head preempt_notifiers;
1299 #endif
1300
1301 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1302         unsigned int btrace_seq;
1303 #endif
1304
1305         unsigned int policy;
1306         int nr_cpus_allowed;
1307         cpumask_t cpus_allowed;
1308
1309 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1310         int rcu_read_lock_nesting;
1311         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1312         struct list_head rcu_node_entry;
1313         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1314 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1315 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1316         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1317         bool rcu_tasks_holdout;
1318         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1319         int rcu_tasks_idle_cpu;
1320 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1321
1322 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1323         struct sched_info sched_info;
1324 #endif
1325
1326         struct list_head tasks;
1327 #ifdef CONFIG_SMP
1328         struct plist_node pushable_tasks;
1329         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1330 #endif
1331
1332         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1333
1334         /* Per-thread vma caching: */
1335         struct vmacache vmacache;
1336
1337 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1338         struct task_rss_stat    rss_stat;
1339 #endif
1340 /* task state */
1341         int exit_state;
1342         int exit_code, exit_signal;
1343         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1344         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1345
1346         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1347         unsigned int personality;
1348
1349         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1350         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1351         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1352         unsigned sched_migrated:1;
1353         unsigned sched_remote_wakeup:1;
1354         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1355
1356         /* unserialized, strictly 'current' */
1357         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1358         unsigned in_iowait:1;
1359 #if !defined(TIF_RESTORE_SIGMASK)
1360         unsigned restore_sigmask:1;
1361 #endif
1362 #ifdef CONFIG_MEMCG
1363         unsigned memcg_may_oom:1;
1364 #ifndef CONFIG_SLOB
1365         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1366 #endif
1367 #endif
1368 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1369         unsigned brk_randomized:1;
1370 #endif
1371
1372         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1373
1374         struct restart_block restart_block;
1375
1376         pid_t pid;
1377         pid_t tgid;
1378
1379 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1380         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1381         unsigned long stack_canary;
1382 #endif
1383         /*
1384          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1385          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1386          * p->real_parent->pid)
1387          */
1388         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1389         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1390         /*
1391          * children/sibling forms the list of my natural children
1392          */
1393         struct list_head children;      /* list of my children */
1394         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1395         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1396
1397         /*
1398          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1399          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1400          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1401          */
1402         struct list_head ptraced;
1403         struct list_head ptrace_entry;
1404
1405         /* PID/PID hash table linkage. */
1406         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1407         struct list_head thread_group;
1408         struct list_head thread_node;
1409
1410         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1411         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1412         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1413
1414         u64 utime, stime;
1415 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
1416         u64 utimescaled, stimescaled;
1417 #endif
1418         u64 gtime;
1419         struct prev_cputime prev_cputime;
1420 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1421         seqcount_t vtime_seqcount;
1422         unsigned long long vtime_snap;
1423         enum {
1424                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1425                 VTIME_INACTIVE = 0,
1426                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1427                 VTIME_USER,
1428                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1429                 VTIME_SYS,
1430         } vtime_snap_whence;
1431 #endif
1432
1433 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1434         atomic_t tick_dep_mask;
1435 #endif
1436         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1437         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1438         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1439 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1440         unsigned long min_flt, maj_flt;
1441
1442 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1443         struct task_cputime cputime_expires;
1444         struct list_head cpu_timers[3];
1445 #endif
1446
1447 /* process credentials */
1448         const struct cred __rcu *ptracer_cred; /* Tracer's credentials at attach */
1449         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1450                                          * credentials (COW) */
1451         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1452                                          * credentials (COW) */
1453         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1454                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1455                                        it with task_lock())
1456                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1457 /* file system info */
1458         struct nameidata *nameidata;
1459 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1460 /* ipc stuff */
1461         struct sysv_sem sysvsem;
1462         struct sysv_shm sysvshm;
1463 #endif
1464 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1465 /* hung task detection */
1466         unsigned long last_switch_count;
1467 #endif
1468 /* filesystem information */
1469         struct fs_struct *fs;
1470 /* open file information */
1471         struct files_struct *files;
1472 /* namespaces */
1473         struct nsproxy *nsproxy;
1474 /* signal handlers */
1475         struct signal_struct *signal;
1476         struct sighand_struct *sighand;
1477
1478         sigset_t blocked, real_blocked;
1479         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1480         struct sigpending pending;
1481
1482         unsigned long sas_ss_sp;
1483         size_t sas_ss_size;
1484         unsigned sas_ss_flags;
1485
1486         struct callback_head *task_works;
1487
1488         struct audit_context *audit_context;
1489 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1490         kuid_t loginuid;
1491         unsigned int sessionid;
1492 #endif
1493         struct seccomp seccomp;
1494
1495 /* Thread group tracking */
1496         u32 parent_exec_id;
1497         u32 self_exec_id;
1498 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1499  * mempolicy */
1500         spinlock_t alloc_lock;
1501
1502         /* Protection of the PI data structures: */
1503         raw_spinlock_t pi_lock;
1504
1505         struct wake_q_node wake_q;
1506
1507 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1508         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1509         struct rb_root pi_waiters;
1510         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1511         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1512         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1513 #endif
1514
1515 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1516         /* mutex deadlock detection */
1517         struct mutex_waiter *blocked_on;
1518 #endif
1519 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1520         unsigned int irq_events;
1521         unsigned long hardirq_enable_ip;
1522         unsigned long hardirq_disable_ip;
1523         unsigned int hardirq_enable_event;
1524         unsigned int hardirq_disable_event;
1525         int hardirqs_enabled;
1526         int hardirq_context;
1527         unsigned long softirq_disable_ip;
1528         unsigned long softirq_enable_ip;
1529         unsigned int softirq_disable_event;
1530         unsigned int softirq_enable_event;
1531         int softirqs_enabled;
1532         int softirq_context;
1533 #endif
1534 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1535 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1536         u64 curr_chain_key;
1537         int lockdep_depth;
1538         unsigned int lockdep_recursion;
1539         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1540         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1541 #endif
1542 #ifdef CONFIG_UBSAN
1543         unsigned int in_ubsan;
1544 #endif
1545
1546 /* journalling filesystem info */
1547         void *journal_info;
1548
1549 /* stacked block device info */
1550         struct bio_list *bio_list;
1551
1552 #ifdef CONFIG_BLOCK
1553 /* stack plugging */
1554         struct blk_plug *plug;
1555 #endif
1556
1557 /* VM state */
1558         struct reclaim_state *reclaim_state;
1559
1560         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1561
1562         struct io_context *io_context;
1563
1564         unsigned long ptrace_message;
1565         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1566         struct task_io_accounting ioac;
1567 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1568         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1569         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1570         u64 acct_timexpd;       /* stime + utime since last update */
1571 #endif
1572 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1573         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1574         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1575         int cpuset_mem_spread_rotor;
1576         int cpuset_slab_spread_rotor;
1577 #endif
1578 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1579         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1580         struct css_set __rcu *cgroups;
1581         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1582         struct list_head cg_list;
1583 #endif
1584 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
1585         int closid;
1586 #endif
1587 #ifdef CONFIG_FUTEX
1588         struct robust_list_head __user *robust_list;
1589 #ifdef CONFIG_COMPAT
1590         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1591 #endif
1592         struct list_head pi_state_list;
1593         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1594 #endif
1595 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1596         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1597         struct mutex perf_event_mutex;
1598         struct list_head perf_event_list;
1599 #endif
1600 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1601         unsigned long preempt_disable_ip;
1602 #endif
1603 #ifdef CONFIG_NUMA
1604         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1605         short il_next;
1606         short pref_node_fork;
1607 #endif
1608 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1609         int numa_scan_seq;
1610         unsigned int numa_scan_period;
1611         unsigned int numa_scan_period_max;
1612         int numa_preferred_nid;
1613         unsigned long numa_migrate_retry;
1614         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1615         u64 last_task_numa_placement;
1616         u64 last_sum_exec_runtime;
1617         struct callback_head numa_work;
1618
1619         struct list_head numa_entry;
1620         struct numa_group *numa_group;
1621
1622         /*
1623          * numa_faults is an array split into four regions:
1624          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1625          * in this precise order.
1626          *
1627          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1628          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1629          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1630          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1631          * hinting fault was incurred.
1632          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1633          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1634          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1635          */
1636         unsigned long *numa_faults;
1637         unsigned long total_numa_faults;
1638
1639         /*
1640          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1641          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1642          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1643          * weights depending on whether they were shared or private faults
1644          */
1645         unsigned long numa_faults_locality[3];
1646
1647         unsigned long numa_pages_migrated;
1648 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1649
1650 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1651         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1652 #endif
1653
1654         struct rcu_head rcu;
1655
1656         /*
1657          * cache last used pipe for splice
1658          */
1659         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1660
1661         struct page_frag task_frag;
1662
1663 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1664         struct task_delay_info *delays;
1665 #endif
1666 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1667         int make_it_fail;
1668 #endif
1669         /*
1670          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1671          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1672          */
1673         int nr_dirtied;
1674         int nr_dirtied_pause;
1675         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1676
1677 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1678         int latency_record_count;
1679         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1680 #endif
1681         /*
1682          * time slack values; these are used to round up poll() and
1683          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1684          */
1685         u64 timer_slack_ns;
1686         u64 default_timer_slack_ns;
1687
1688 #ifdef CONFIG_KASAN
1689         unsigned int kasan_depth;
1690 #endif
1691 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1692         /* Index of current stored address in ret_stack */
1693         int curr_ret_stack;
1694         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1695         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1696         /* time stamp for last schedule */
1697         unsigned long long ftrace_timestamp;
1698         /*
1699          * Number of functions that haven't been traced
1700          * because of depth overrun.
1701          */
1702         atomic_t trace_overrun;
1703         /* Pause for the tracing */
1704         atomic_t tracing_graph_pause;
1705 #endif
1706 #ifdef CONFIG_TRACING
1707         /* state flags for use by tracers */
1708         unsigned long trace;
1709         /* bitmask and counter of trace recursion */
1710         unsigned long trace_recursion;
1711 #endif /* CONFIG_TRACING */
1712 #ifdef CONFIG_KCOV
1713         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1714         enum kcov_mode kcov_mode;
1715         /* Size of the kcov_area. */
1716         unsigned        kcov_size;
1717         /* Buffer for coverage collection. */
1718         void            *kcov_area;
1719         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1720         struct kcov     *kcov;
1721 #endif
1722 #ifdef CONFIG_MEMCG
1723         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1724         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1725         int memcg_oom_order;
1726
1727         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1728         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1729 #endif
1730 #ifdef CONFIG_UPROBES
1731         struct uprobe_task *utask;
1732 #endif
1733 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1734         unsigned int    sequential_io;
1735         unsigned int    sequential_io_avg;
1736 #endif
1737 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1738         unsigned long   task_state_change;
1739 #endif
1740         int pagefault_disabled;
1741 #ifdef CONFIG_MMU
1742         struct task_struct *oom_reaper_list;
1743 #endif
1744 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1745         struct vm_struct *stack_vm_area;
1746 #endif
1747 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1748         /* A live task holds one reference. */
1749         atomic_t stack_refcount;
1750 #endif
1751 /* CPU-specific state of this task */
1752         struct thread_struct thread;
1753 /*
1754  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1755  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1756  *
1757  * Do not put anything below here!
1758  */
1759 };
1760
1761 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1762 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1763 #else
1764 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1765 #endif
1766
1767 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1768 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
1769 {
1770         return t->stack_vm_area;
1771 }
1772 #else
1773 static inline struct vm_struct *task_stack_vm_area(const struct task_struct *t)
1774 {
1775         return NULL;
1776 }
1777 #endif
1778
1779 #define TNF_MIGRATED    0x01
1780 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1781 #define TNF_SHARED      0x04
1782 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1783 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1784
1785 static inline bool in_vfork(struct task_struct *tsk)
1786 {
1787         bool ret;
1788
1789         /*
1790          * need RCU to access ->real_parent if CLONE_VM was used along with
1791          * CLONE_PARENT.
1792          *
1793          * We check real_parent->mm == tsk->mm because CLONE_VFORK does not
1794          * imply CLONE_VM
1795          *
1796          * CLONE_VFORK can be used with CLONE_PARENT/CLONE_THREAD and thus
1797          * ->real_parent is not necessarily the task doing vfork(), so in
1798          * theory we can't rely on task_lock() if we want to dereference it.
1799          *
1800          * And in this case we can't trust the real_parent->mm == tsk->mm
1801          * check, it can be false negative. But we do not care, if init or
1802          * another oom-unkillable task does this it should blame itself.
1803          */
1804         rcu_read_lock();
1805         ret = tsk->vfork_done && tsk->real_parent->mm == tsk->mm;
1806         rcu_read_unlock();
1807
1808         return ret;
1809 }
1810
1811 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1812 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1813 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1814 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1815 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1816 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1817                                         int src_nid, int dst_cpu);
1818 #else
1819 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1820                                    int flags)
1821 {
1822 }
1823 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1824 {
1825         return 0;
1826 }
1827 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1828 {
1829 }
1830 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1831 {
1832 }
1833 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1834                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1835 {
1836         return true;
1837 }
1838 #endif
1839
1840 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1841 {
1842         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1843 }
1844
1845 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1846 {
1847         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1848 }
1849
1850 /*
1851  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1852  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1853  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1854  */
1855 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1856 {
1857         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1858 }
1859
1860 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1861 {
1862         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1863 }
1864
1865 struct pid_namespace;
1866
1867 /*
1868  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1869  * from various namespaces
1870  *
1871  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1872  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1873  *                     current.
1874  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1875  *
1876  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1877  *
1878  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1879  */
1880 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1881                         struct pid_namespace *ns);
1882
1883 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1884 {
1885         return tsk->pid;
1886 }
1887
1888 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1889                                         struct pid_namespace *ns)
1890 {
1891         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1892 }
1893
1894 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1895 {
1896         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1897 }
1898
1899
1900 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1901 {
1902         return tsk->tgid;
1903 }
1904
1905 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1906
1907 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1908 {
1909         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1910 }
1911
1912
1913 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1914 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1915 {
1916         pid_t pid = 0;
1917
1918         rcu_read_lock();
1919         if (pid_alive(tsk))
1920                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1921         rcu_read_unlock();
1922
1923         return pid;
1924 }
1925
1926 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1927 {
1928         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1929 }
1930
1931 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1932                                         struct pid_namespace *ns)
1933 {
1934         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1935 }
1936
1937 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1938 {
1939         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1940 }
1941
1942
1943 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1944                                         struct pid_namespace *ns)
1945 {
1946         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1947 }
1948
1949 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1950 {
1951         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1952 }
1953
1954 /* obsolete, do not use */
1955 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1956 {
1957         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1958 }
1959
1960 /**
1961  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1962  * @p: Task structure to be checked.
1963  *
1964  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1965  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1966  * can be stale and must not be dereferenced.
1967  *
1968  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1969  */
1970 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1971 {
1972         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1973 }
1974
1975 /**
1976  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1977  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1978  * @tsk: Task structure to be checked.
1979  *
1980  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1981  *
1982  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1983  */
1984 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1985 {
1986         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1987 }
1988
1989 extern struct pid *cad_pid;
1990
1991 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1992 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1993
1994 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1995
1996 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1997 {
1998         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1999                 __put_task_struct(t);
2000 }
2001
2002 struct task_struct *task_rcu_dereference(struct task_struct **ptask);
2003 struct task_struct *try_get_task_struct(struct task_struct **ptask);
2004
2005 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2006 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2007                          u64 *utime, u64 *stime);
2008 extern u64 task_gtime(struct task_struct *t);
2009 #else
2010 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2011                                 u64 *utime, u64 *stime)
2012 {
2013         *utime = t->utime;
2014         *stime = t->stime;
2015 }
2016
2017 static inline u64 task_gtime(struct task_struct *t)
2018 {
2019         return t->gtime;
2020 }
2021 #endif
2022
2023 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
2024 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2025                                        u64 *utimescaled,
2026                                        u64 *stimescaled)
2027 {
2028         *utimescaled = t->utimescaled;
2029         *stimescaled = t->stimescaled;
2030 }
2031 #else
2032 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2033                                        u64 *utimescaled,
2034                                        u64 *stimescaled)
2035 {
2036         task_cputime(t, utimescaled, stimescaled);
2037 }
2038 #endif
2039
2040 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
2041 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, u64 *ut, u64 *st);
2042
2043 /*
2044  * Per process flags
2045  */
2046 #define PF_IDLE         0x00000002      /* I am an IDLE thread */
2047 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2048 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2049 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2050 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2051 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2052 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2053 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2054 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2055 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2056 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2057 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2058 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2059 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2060 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2061 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2062 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2063 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2064 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2065 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2066 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2067 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2068 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2069 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2070 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2071 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2072 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2073 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2074
2075 /*
2076  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2077  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2078  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2079  * There is however an exception to this rule during ptrace
2080  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2081  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2082  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2083  * child is not running and in turn not changing child->flags
2084  * at the same time the parent does it.
2085  */
2086 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2087 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2088 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2089 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2090 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2091         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2092 #define conditional_used_math(condition) \
2093         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2094 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2095         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2096 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2097 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2098 #define used_math() tsk_used_math(current)
2099
2100 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2101  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2102  */
2103 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2104 {
2105         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2106                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2107         return flags;
2108 }
2109
2110 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2111 {
2112         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2113         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2114         return flags;
2115 }
2116
2117 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2118 {
2119         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2120 }
2121
2122 /* Per-process atomic flags. */
2123 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2124 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2125 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2126 #define PFA_LMK_WAITING  3      /* Lowmemorykiller is waiting */
2127
2128
2129 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2130         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2131         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2132 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2133         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2134         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2135 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2136         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2137         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2138
2139 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2140 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2141
2142 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2143 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2144 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2145
2146 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2147 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2148 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2149
2150 TASK_PFA_TEST(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2151 TASK_PFA_SET(LMK_WAITING, lmk_waiting)
2152
2153 /*
2154  * task->jobctl flags
2155  */
2156 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2157
2158 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2159 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2160 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2161 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2162 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2163 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2164 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2165
2166 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2167 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2168 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2169 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2170 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2171 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2172 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2173
2174 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2175 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2176
2177 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2178                                     unsigned long mask);
2179 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2180 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2181                                       unsigned long mask);
2182
2183 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2184 {
2185 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2186         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2187         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2188         p->rcu_blocked_node = NULL;
2189         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2190 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2191 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2192         p->rcu_tasks_holdout = false;
2193         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2194         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2195 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2196 }
2197
2198 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2199                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2200 {
2201         task->flags &= ~flags;
2202         task->flags |= orig_flags & flags;
2203 }
2204
2205 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2206                                      const struct cpumask *trial);
2207 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2208                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2209 #ifdef CONFIG_SMP
2210 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2211                                const struct cpumask *new_mask);
2212
2213 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2214                                 const struct cpumask *new_mask);
2215 #else
2216 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2217                                       const struct cpumask *new_mask)
2218 {
2219 }
2220 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2221                                        const struct cpumask *new_mask)
2222 {
2223         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2224                 return -EINVAL;
2225         return 0;
2226 }
2227 #endif
2228
2229 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2230 void calc_load_enter_idle(void);
2231 void calc_load_exit_idle(void);
2232 #else
2233 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2234 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2235 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2236
2237 #ifndef cpu_relax_yield
2238 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
2239 #endif
2240
2241 /*
2242  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2243  *
2244  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2245  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2246  *
2247  * Please use one of the three interfaces below.
2248  */
2249 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2250 /*
2251  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2252  */
2253 extern u64 running_clock(void);
2254 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2255
2256
2257 extern void sched_clock_init(void);
2258
2259 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2260 static inline void sched_clock_init_late(void)
2261 {
2262 }
2263
2264 static inline void sched_clock_tick(void)
2265 {
2266 }
2267
2268 static inline void clear_sched_clock_stable(void)
2269 {
2270 }
2271
2272 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2273 {
2274 }
2275
2276 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2277 {
2278 }
2279
2280 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2281 {
2282         return sched_clock();
2283 }
2284
2285 static inline u64 local_clock(void)
2286 {
2287         return sched_clock();
2288 }
2289 #else
2290 extern void sched_clock_init_late(void);
2291 /*
2292  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2293  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2294  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2295  * is reliable after all:
2296  */
2297 extern int sched_clock_stable(void);
2298 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2299
2300 extern void sched_clock_tick(void);
2301 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2302 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2303
2304 /*
2305  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2306  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2307  * between cpus.
2308  *
2309  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2310  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2311  * # go backwards !!                                                  #
2312  * ####################################################################
2313  */
2314 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2315 {
2316         return sched_clock_cpu(cpu);
2317 }
2318
2319 static inline u64 local_clock(void)
2320 {
2321         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2322 }
2323 #endif
2324
2325 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2326 /*
2327  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2328  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2329  * slow sched_clocks.
2330  */
2331 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2332 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2333 #else
2334 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2335 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2336 #endif
2337
2338 extern unsigned long long
2339 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2340
2341 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2342 #ifdef CONFIG_SMP
2343 extern void sched_exec(void);
2344 #else
2345 #define sched_exec()   {}
2346 #endif
2347
2348 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2349 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2350
2351 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2352 extern void idle_task_exit(void);
2353 #else
2354 static inline void idle_task_exit(void) {}
2355 #endif
2356
2357 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2358 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2359 #else
2360 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2361 #endif
2362
2363 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2364 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2365 #endif
2366
2367 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2368 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2369 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2370 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2371 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2372 extern void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p);
2373 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2374 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2375 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2376 #endif
2377 #else
2378 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2379 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2380 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2381 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2382 static inline void sched_autogroup_exit_task(struct task_struct *p) { }
2383 #endif
2384
2385 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2386 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2387 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2388 /**
2389  * task_nice - return the nice value of a given task.
2390  * @p: the task in question.
2391  *
2392  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2393  */
2394 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2395 {
2396         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2397 }
2398 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2399 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2400 extern int idle_cpu(int cpu);
2401 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2402                               const struct sched_param *);
2403 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2404                                       const struct sched_param *);
2405 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2406                          const struct sched_attr *);
2407 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2408 /**
2409  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2410  * @p: the task in question.
2411  *
2412  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2413  */
2414 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2415 {
2416         return !!(p->flags & PF_IDLE);
2417 }
2418 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2419 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2420
2421 void yield(void);
2422
2423 union thread_union {
2424 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2425         struct thread_info thread_info;
2426 #endif
2427         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2428 };
2429
2430 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2431 static inline int kstack_end(void *addr)
2432 {
2433         /* Reliable end of stack detection:
2434          * Some APM bios versions misalign the stack
2435          */
2436         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2437 }
2438 #endif
2439
2440 extern union thread_union init_thread_union;
2441 extern struct task_struct init_task;
2442
2443 extern struct   mm_struct init_mm;
2444
2445 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2446
2447 /*
2448  * find a task by one of its numerical ids
2449  *
2450  * find_task_by_pid_ns():
2451  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2452  * find_task_by_vpid():
2453  *      finds a task by its virtual pid
2454  *
2455  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2456  */
2457
2458 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2459 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2460                 struct pid_namespace *ns);
2461
2462 /* per-UID process charging. */
2463 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2464 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2465 {
2466         atomic_inc(&u->__count);
2467         return u;
2468 }
2469 extern void free_uid(struct user_struct *);
2470
2471 #include <asm/current.h>
2472
2473 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2474
2475 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2476 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2477 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2478 #ifdef CONFIG_SMP
2479  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2480 #else
2481  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2482 #endif
2483 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2484 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2485
2486 extern void proc_caches_init(void);
2487 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2488 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2489 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2490 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2491
2492 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2493 {
2494         struct task_struct *tsk = current;
2495         siginfo_t __info;
2496         int ret;
2497
2498         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2499         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2500         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2501
2502         return ret;
2503 }
2504
2505 static inline void kernel_signal_stop(void)
2506 {
2507         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2508         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2509                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2510         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2511
2512         schedule();
2513 }
2514
2515 extern void release_task(struct task_struct * p);
2516 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2517 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2518 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2519 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2520 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2521 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2522                                 const struct cred *, u32);
2523 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2524 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2525 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2526 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2527 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2528 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2529 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2530 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2531 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2532 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2533 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2534 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2535
2536 #ifdef TIF_RESTORE_SIGMASK
2537 /*
2538  * Legacy restore_sigmask accessors.  These are inefficient on
2539  * SMP architectures because they require atomic operations.
2540  */
2541
2542 /**
2543  * set_restore_sigmask() - make sure saved_sigmask processing gets done
2544  *
2545  * This sets TIF_RESTORE_SIGMASK and ensures that the arch signal code
2546  * will run before returning to user mode, to process the flag.  For
2547  * all callers, TIF_SIGPENDING is already set or it's no harm to set
2548  * it.  TIF_RESTORE_SIGMASK need not be in the set of bits that the
2549  * arch code will notice on return to user mode, in case those bits
2550  * are scarce.  We set TIF_SIGPENDING here to ensure that the arch
2551  * signal code always gets run when TIF_RESTORE_SIGMASK is set.
2552  */
2553 static inline void set_restore_sigmask(void)
2554 {
2555         set_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2556         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2557 }
2558 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2559 {
2560         clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2561 }
2562 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2563 {
2564         return test_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2565 }
2566 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2567 {
2568         return test_and_clear_thread_flag(TIF_RESTORE_SIGMASK);
2569 }
2570
2571 #else   /* TIF_RESTORE_SIGMASK */
2572
2573 /* Higher-quality implementation, used if TIF_RESTORE_SIGMASK doesn't exist. */
2574 static inline void set_restore_sigmask(void)
2575 {
2576         current->restore_sigmask = true;
2577         WARN_ON(!test_thread_flag(TIF_SIGPENDING));
2578 }
2579 static inline void clear_restore_sigmask(void)
2580 {
2581         current->restore_sigmask = false;
2582 }
2583 static inline bool test_restore_sigmask(void)
2584 {
2585         return current->restore_sigmask;
2586 }
2587 static inline bool test_and_clear_restore_sigmask(void)
2588 {
2589         if (!current->restore_sigmask)
2590                 return false;
2591         current->restore_sigmask = false;
2592         return true;
2593 }
2594 #endif
2595
2596 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2597 {
2598         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2599                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2600 }
2601
2602 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2603 {
2604         sigset_t *res = &current->blocked;
2605         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2606                 res = &current->saved_sigmask;
2607         return res;
2608 }
2609
2610 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2611 {
2612         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2613 }
2614
2615 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2616 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2617 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2618 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2619
2620 /*
2621  * True if we are on the alternate signal stack.
2622  */
2623 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2624 {
2625         /*
2626          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2627          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2628          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2629          *
2630          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2631          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2632          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2633          */
2634         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2635                 return 0;
2636
2637 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2638         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2639                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2640 #else
2641         return sp > current->sas_ss_sp &&
2642                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2643 #endif
2644 }
2645
2646 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2647 {
2648         if (!current->sas_ss_size)
2649                 return SS_DISABLE;
2650
2651         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2652 }
2653
2654 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2655 {
2656         p->sas_ss_sp = 0;
2657         p->sas_ss_size = 0;
2658         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2659 }
2660
2661 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2662 {
2663         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2664 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2665                 return current->sas_ss_sp;
2666 #else
2667                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2668 #endif
2669         return sp;
2670 }
2671
2672 /*
2673  * Routines for handling mm_structs
2674  */
2675 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2676
2677 /**
2678  * mmgrab() - Pin a &struct mm_struct.
2679  * @mm: The &struct mm_struct to pin.
2680  *
2681  * Make sure that @mm will not get freed even after the owning task
2682  * exits. This doesn't guarantee that the associated address space
2683  * will still exist later on and mmget_not_zero() has to be used before
2684  * accessing it.
2685  *
2686  * This is a preferred way to to pin @mm for a longer/unbounded amount
2687  * of time.
2688  *
2689  * Use mmdrop() to release the reference acquired by mmgrab().
2690  *
2691  * See also <Documentation/vm/active_mm.txt> for an in-depth explanation
2692  * of &mm_struct.mm_count vs &mm_struct.mm_users.
2693  */
2694 static inline void mmgrab(struct mm_struct *mm)
2695 {
2696         atomic_inc(&mm->mm_count);
2697 }
2698
2699 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2700 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2701 static inline void mmdrop(struct mm_struct *mm)
2702 {
2703         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2704                 __mmdrop(mm);
2705 }
2706
2707 static inline void mmdrop_async_fn(struct work_struct *work)
2708 {
2709         struct mm_struct *mm = container_of(work, struct mm_struct, async_put_work);
2710         __mmdrop(mm);
2711 }
2712
2713 static inline void mmdrop_async(struct mm_struct *mm)
2714 {
2715         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))) {
2716                 INIT_WORK(&mm->async_put_work, mmdrop_async_fn);
2717                 schedule_work(&mm->async_put_work);
2718         }
2719 }
2720
2721 /**
2722  * mmget() - Pin the address space associated with a &struct mm_struct.
2723  * @mm: The address space to pin.
2724  *
2725  * Make sure that the address space of the given &struct mm_struct doesn't
2726  * go away. This does not protect against parts of the address space being
2727  * modified or freed, however.
2728  *
2729  * Never use this function to pin this address space for an
2730  * unbounded/indefinite amount of time.
2731  *
2732  * Use mmput() to release the reference acquired by mmget().
2733  *
2734  * See also <Documentation/vm/active_mm.txt> for an in-depth explanation
2735  * of &mm_struct.mm_count vs &mm_struct.mm_users.
2736  */
2737 static inline void mmget(struct mm_struct *mm)
2738 {
2739         atomic_inc(&mm->mm_users);
2740 }
2741
2742 static inline bool mmget_not_zero(struct mm_struct *mm)
2743 {
2744         return atomic_inc_not_zero(&mm->mm_users);
2745 }
2746
2747 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2748 extern void mmput(struct mm_struct *);
2749 #ifdef CONFIG_MMU
2750 /* same as above but performs the slow path from the async context. Can
2751  * be called from the atomic context as well
2752  */
2753 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2754 #endif
2755
2756 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2757 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2758 /*
2759  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2760  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2761  * succeeds.
2762  */
2763 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2764 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2765 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2766
2767 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2768 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2769                         struct task_struct *, unsigned long);
2770 #else
2771 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2772                         struct task_struct *);
2773
2774 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2775  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2776 static inline int copy_thread_tls(
2777                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2778                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2779 {
2780         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2781 }
2782 #endif
2783 extern void flush_thread(void);
2784
2785 #ifdef CONFIG_HAVE_EXIT_THREAD
2786 extern void exit_thread(struct task_struct *tsk);
2787 #else
2788 static inline void exit_thread(struct task_struct *tsk)
2789 {
2790 }
2791 #endif
2792
2793 extern void exit_files(struct task_struct *);
2794 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2795
2796 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2797 extern void flush_itimer_signals(void);
2798
2799 extern void do_group_exit(int);
2800
2801 extern int do_execve(struct filename *,
2802                      const char __user * const __user *,
2803                      const char __user * const __user *);
2804 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2805                        const char __user * const __user *,
2806                        const char __user * const __user *,
2807                        int);
2808 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2809 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2810 struct task_struct *fork_idle(int);
2811 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2812
2813 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2814 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2815 {
2816         __set_task_comm(tsk, from, false);
2817 }
2818 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2819
2820 #ifdef CONFIG_SMP
2821 void scheduler_ipi(void);
2822 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2823 #else
2824 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2825 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2826                                                long match_state)
2827 {
2828         return 1;
2829 }
2830 #endif
2831
2832 #define tasklist_empty() \
2833         list_empty(&init_task.tasks)
2834
2835 #define next_task(p) \
2836         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2837
2838 #define for_each_process(p) \
2839         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2840
2841 extern bool current_is_single_threaded(void);
2842
2843 /*
2844  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2845  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2846  */
2847 #define do_each_thread(g, t) \
2848         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2849
2850 #define while_each_thread(g, t) \
2851         while ((t = next_thread(t)) != g)
2852
2853 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2854         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2855
2856 #define for_each_thread(p, t)           \
2857         __for_each_thread((p)->signal, t)
2858
2859 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2860 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2861         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2862
2863 typedef int (*proc_visitor)(struct task_struct *p, void *data);
2864 void walk_process_tree(struct task_struct *top, proc_visitor, void *);
2865
2866 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2867 {
2868         return tsk->signal->nr_threads;
2869 }
2870
2871 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2872 {
2873         return p->exit_signal >= 0;
2874 }
2875
2876 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2877  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2878  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2879  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2880  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2881  */
2882 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2883 {
2884         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2885 }
2886
2887 static inline
2888 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2889 {
2890         return p1->signal == p2->signal;
2891 }
2892
2893 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2894 {
2895         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2896                               struct task_struct, thread_group);
2897 }
2898
2899 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2900 {
2901         return list_empty(&p->thread_group);
2902 }
2903
2904 #define delay_group_leader(p) \
2905                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2906
2907 /*
2908  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2909  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2910  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2911  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2912  *
2913  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2914  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2915  * neither inside nor outside.
2916  */
2917 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2918 {
2919         spin_lock(&p->alloc_lock);
2920 }
2921
2922 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2923 {
2924         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2925 }
2926
2927 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2928                                                         unsigned long *flags);
2929
2930 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2931                                                        unsigned long *flags)
2932 {
2933         struct sighand_struct *ret;
2934
2935         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2936         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2937         return ret;
2938 }
2939
2940 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2941                                                 unsigned long *flags)
2942 {
2943         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2944 }
2945
2946 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
2947
2948 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
2949 {
2950         return &task->thread_info;
2951 }
2952
2953 /*
2954  * When accessing the stack of a non-current task that might exit, use
2955  * try_get_task_stack() instead.  task_stack_page will return a pointer
2956  * that could get freed out from under you.
2957  */
2958 static inline void *task_stack_page(const struct task_struct *task)
2959 {
2960         return task->stack;
2961 }
2962
2963 #define setup_thread_stack(new,old)     do { } while(0)
2964
2965 static inline unsigned long *end_of_stack(const struct task_struct *task)
2966 {
2967         return task->stack;
2968 }
2969
2970 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
2971
2972 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2973 #define task_stack_page(task)   ((void *)(task)->stack)
2974
2975 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2976 {
2977         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2978         task_thread_info(p)->task = p;
2979 }
2980
2981 /*
2982  * Return the address of the last usable long on the stack.
2983  *
2984  * When the stack grows down, this is just above the thread
2985  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2986  *
2987  * When the stack grows up, this is the highest address.
2988  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2989  */
2990 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2991 {
2992 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2993         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2994 #else
2995         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2996 #endif
2997 }
2998
2999 #endif
3000
3001 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3002 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3003 {
3004         return atomic_inc_not_zero(&tsk->stack_refcount) ?
3005                 task_stack_page(tsk) : NULL;
3006 }
3007
3008 extern void put_task_stack(struct task_struct *tsk);
3009 #else
3010 static inline void *try_get_task_stack(struct task_struct *tsk)
3011 {
3012         return task_stack_page(tsk);
3013 }
3014
3015 static inline void put_task_stack(struct task_struct *tsk) {}
3016 #endif
3017
3018 #define task_stack_end_corrupted(task) \
3019                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
3020
3021 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
3022 {
3023         void *stack = task_stack_page(current);
3024
3025         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
3026 }
3027
3028 extern void thread_stack_cache_init(void);
3029
3030 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
3031 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
3032 {
3033         unsigned long *n = end_of_stack(p);
3034
3035         do {    /* Skip over canary */
3036 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3037                 n--;
3038 # else
3039                 n++;
3040 # endif
3041         } while (!*n);
3042
3043 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3044         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3045 # else
3046         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3047 # endif
3048 }
3049 #endif
3050 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3051
3052 /* set thread flags in other task's structures
3053  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3054  */
3055 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3056 {
3057         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3058 }
3059
3060 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3061 {
3062         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3063 }
3064
3065 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3066 {
3067         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3068 }
3069
3070 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3071 {
3072         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3073 }
3074
3075 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3076 {
3077         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3078 }
3079
3080 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3081 {
3082         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3083 }
3084
3085 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3086 {
3087         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3088 }
3089
3090 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3091 {
3092         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3093 }
3094
3095 static inline int restart_syscall(void)
3096 {
3097         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3098         return -ERESTARTNOINTR;
3099 }
3100
3101 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3102 {
3103         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3104 }
3105
3106 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3107 {
3108         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3109 }
3110
3111 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3112 {
3113         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3114 }
3115
3116 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3117 {
3118         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3119                 return 0;
3120         if (!signal_pending(p))
3121                 return 0;
3122
3123         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3124 }
3125
3126 /*
3127  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3128  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3129  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3130  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3131  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3132  */
3133 #ifndef CONFIG_PREEMPT
3134 extern int _cond_resched(void);
3135 #else
3136 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
3137 #endif
3138
3139 #define cond_resched() ({                       \
3140         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3141         _cond_resched();                        \
3142 })
3143
3144 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3145
3146 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3147         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3148         __cond_resched_lock(lock);                              \
3149 })
3150
3151 extern int __cond_resched_softirq(void);
3152
3153 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3154         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3155         __cond_resched_softirq();                                       \
3156 })
3157
3158 static inline void cond_resched_rcu(void)
3159 {
3160 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3161         rcu_read_unlock();
3162         cond_resched();
3163         rcu_read_lock();
3164 #endif
3165 }
3166
3167 /*
3168  * Does a critical section need to be broken due to another
3169  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3170  * but a general need for low latency)
3171  */
3172 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3173 {
3174 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3175         return spin_is_contended(lock);
3176 #else
3177         return 0;
3178 #endif
3179 }
3180
3181 /*
3182  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3183  * polling state.
3184  */
3185 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3186 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3187 {
3188         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3189 }
3190
3191 static inline void __current_set_polling(void)
3192 {
3193         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3194 }
3195
3196 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3197 {
3198         __current_set_polling();
3199
3200         /*
3201          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3202          * paired by resched_curr()
3203          */
3204         smp_mb__after_atomic();
3205
3206         return unlikely(tif_need_resched());
3207 }
3208
3209 static inline void __current_clr_polling(void)
3210 {
3211         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3212 }
3213
3214 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3215 {
3216         __current_clr_polling();
3217
3218         /*
3219          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3220          * paired by resched_curr()
3221          */
3222         smp_mb__after_atomic();
3223
3224         return unlikely(tif_need_resched());
3225 }
3226
3227 #else
3228 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3229 static inline void __current_set_polling(void) { }
3230 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3231
3232 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3233 {
3234         return unlikely(tif_need_resched());
3235 }
3236 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3237 {
3238         return unlikely(tif_need_resched());
3239 }
3240 #endif
3241
3242 static inline void current_clr_polling(void)
3243 {
3244         __current_clr_polling();
3245
3246         /*
3247          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3248          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3249          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3250          * fold.
3251          */
3252         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3253
3254         preempt_fold_need_resched();
3255 }
3256
3257 static __always_inline bool need_resched(void)
3258 {
3259         return unlikely(tif_need_resched());
3260 }
3261
3262 /*
3263  * Thread group CPU time accounting.
3264  */
3265 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3266 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3267
3268 /*
3269  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3270  * Wake the task if so.
3271  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3272  * callers must hold sighand->siglock.
3273  */
3274 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3275 extern void recalc_sigpending(void);
3276
3277 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3278
3279 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3280 {
3281         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3282 }
3283 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3284 {
3285         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3286 }
3287
3288 /*
3289  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3290  */
3291 #ifdef CONFIG_SMP
3292
3293 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3294 {
3295 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
3296         return p->cpu;
3297 #else
3298         return task_thread_info(p)->cpu;
3299 #endif
3300 }
3301
3302 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3303 {
3304         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3305 }
3306
3307 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3308
3309 #else
3310
3311 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3312 {
3313         return 0;
3314 }
3315
3316 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3317 {
3318 }
3319
3320 #endif /* CONFIG_SMP */
3321
3322 /*
3323  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
3324  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
3325  *
3326  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
3327  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
3328  * running or not.
3329  */
3330 #ifndef vcpu_is_preempted
3331 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
3332 #endif
3333
3334 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3335 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3336
3337 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3338 extern struct task_group root_task_group;
3339 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3340
3341 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3342                                         struct task_struct *tsk);
3343
3344 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3345 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3346 {
3347         tsk->ioac.rchar += amt;
3348 }
3349
3350 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3351 {
3352         tsk->ioac.wchar += amt;
3353 }
3354
3355 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3356 {
3357         tsk->ioac.syscr++;
3358 }
3359
3360 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3361 {
3362         tsk->ioac.syscw++;
3363 }
3364 #else
3365 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3366 {
3367 }
3368
3369 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3370 {
3371 }
3372
3373 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3374 {
3375 }
3376
3377 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3378 {
3379 }
3380 #endif
3381
3382 #ifndef TASK_SIZE_OF
3383 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3384 #endif
3385
3386 #ifdef CONFIG_MEMCG
3387 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3388 #else
3389 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3390 {
3391 }
3392 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3393
3394 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3395                 unsigned int limit)
3396 {
3397         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3398 }
3399
3400 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3401                 unsigned int limit)
3402 {
3403         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3404 }
3405
3406 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3407 {
3408         return task_rlimit(current, limit);
3409 }
3410
3411 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3412 {
3413         return task_rlimit_max(current, limit);
3414 }
3415
3416 #define SCHED_CPUFREQ_RT        (1U << 0)
3417 #define SCHED_CPUFREQ_DL        (1U << 1)
3418 #define SCHED_CPUFREQ_IOWAIT    (1U << 2)
3419
3420 #define SCHED_CPUFREQ_RT_DL     (SCHED_CPUFREQ_RT | SCHED_CPUFREQ_DL)
3421
3422 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3423 struct update_util_data {
3424        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time, unsigned int flags);
3425 };
3426
3427 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3428                        void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3429                                     unsigned int flags));
3430 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3431 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3432
3433 #endif