]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
Merge remote-tracking branch 'regmap/for-next'
[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/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt_mask.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.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/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.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/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61
62 #include <asm/processor.h>
63
64 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
65
66 /*
67  * Extended scheduling parameters data structure.
68  *
69  * This is needed because the original struct sched_param can not be
70  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
71  * (e.g., in sched_getparam()).
72  *
73  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
74  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
75  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
76  *
77  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
78  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
79  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
80  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
81  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
82  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
83  *    instance.
84  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
85  * some specific computation --which is typically called an instance--
86  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
87  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
88  * the instance activation time + the deadline.
89  *
90  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
91  *
92  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
93  *
94  *  @sched_policy       task's scheduling policy
95  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
96  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
97  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
98  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
99  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
100  *  @sched_period       representative of the task's period
101  *
102  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
103  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
104  * timing constraints.
105  *
106  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
107  * only user of this new interface. More information about the algorithm
108  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
109  */
110 struct sched_attr {
111         u32 size;
112
113         u32 sched_policy;
114         u64 sched_flags;
115
116         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
117         s32 sched_nice;
118
119         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
120         u32 sched_priority;
121
122         /* SCHED_DEADLINE */
123         u64 sched_runtime;
124         u64 sched_deadline;
125         u64 sched_period;
126 };
127
128 struct exec_domain;
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136
137 #define VMACACHE_BITS 2
138 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
139 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
140
141 /*
142  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
143  * counting. Some notes:
144  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
145  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
146  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
147  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
148  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
149  *    11 bit fractions.
150  */
151 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
152 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
153
154 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
155 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
156 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
157 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
158 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
159 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
160
161 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
162         load *= exp; \
163         load += n*(FIXED_1-exp); \
164         load >>= FSHIFT;
165
166 extern unsigned long total_forks;
167 extern int nr_threads;
168 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
169 extern int nr_processes(void);
170 extern unsigned long nr_running(void);
171 extern bool single_task_running(void);
172 extern unsigned long nr_iowait(void);
173 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
174 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
175
176 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
177 extern void update_cpu_load_nohz(void);
178
179 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
180 struct task_migration_notifier {
181         struct task_struct *task;
182         int from_cpu;
183         int to_cpu;
184 };
185 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
186
187 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
188
189 extern void dump_cpu_task(int cpu);
190
191 struct seq_file;
192 struct cfs_rq;
193 struct task_group;
194 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
195 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
196 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
197 extern void
198 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
199 #endif
200
201 /*
202  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
203  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
204  *
205  * We have two separate sets of flags: task->state
206  * is about runnability, while task->exit_state are
207  * about the task exiting. Confusing, but this way
208  * modifying one set can't modify the other one by
209  * mistake.
210  */
211 #define TASK_RUNNING            0
212 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
213 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
214 #define __TASK_STOPPED          4
215 #define __TASK_TRACED           8
216 /* in tsk->exit_state */
217 #define EXIT_DEAD               16
218 #define EXIT_ZOMBIE             32
219 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
220 /* in tsk->state again */
221 #define TASK_DEAD               64
222 #define TASK_WAKEKILL           128
223 #define TASK_WAKING             256
224 #define TASK_PARKED             512
225 #define TASK_STATE_MAX          1024
226
227 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWP"
228
229 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
230                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
231
232 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
233 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
234 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
235 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
236
237 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
238 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
239 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
240
241 /* get_task_state() */
242 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
243                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
244                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
245
246 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
247 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
248 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
249                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
250 #define task_contributes_to_load(task)  \
251                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
252                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 set_mb((tsk)->state, (state_value));            \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 set_mb(current->state, (state_value));          \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         set_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         set_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
341
342 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
343 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
344 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
345 extern int get_nohz_timer_target(int pinned);
346 #else
347 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
348 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
349 static inline int get_nohz_timer_target(int pinned)
350 {
351         return smp_processor_id();
352 }
353 #endif
354
355 /*
356  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
357  */
358 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
359
360 static inline void show_state(void)
361 {
362         show_state_filter(0);
363 }
364
365 extern void show_regs(struct pt_regs *);
366
367 /*
368  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
369  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
370  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
371  */
372 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
373
374 extern void cpu_init (void);
375 extern void trap_init(void);
376 extern void update_process_times(int user);
377 extern void scheduler_tick(void);
378
379 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
380
381 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
382 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
383 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
384 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
385 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
386                                   void __user *buffer,
387                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
388 extern unsigned int  softlockup_panic;
389 void lockup_detector_init(void);
390 #else
391 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
392 {
393 }
394 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
395 {
396 }
397 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
398 {
399 }
400 static inline void lockup_detector_init(void)
401 {
402 }
403 #endif
404
405 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
406 void reset_hung_task_detector(void);
407 #else
408 static inline void reset_hung_task_detector(void)
409 {
410 }
411 #endif
412
413 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
414 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
415
416 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
417 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
418
419 /* Is this address in the __sched functions? */
420 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
421
422 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
423 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
426 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
427 asmlinkage void schedule(void);
428 extern void schedule_preempt_disabled(void);
429
430 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
431
432 static inline void io_schedule(void)
433 {
434         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
435 }
436
437 struct nsproxy;
438 struct user_namespace;
439
440 #ifdef CONFIG_MMU
441 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
442 extern unsigned long
443 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
444                        unsigned long, unsigned long);
445 extern unsigned long
446 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
447                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
448                           unsigned long flags);
449 #else
450 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
451 #endif
452
453 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
454 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
455 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
456
457 /* mm flags */
458
459 /* for SUID_DUMP_* above */
460 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
461 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
462
463 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
464 /*
465  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
466  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
467  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
468  * value.
469  */
470 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
471 {
472         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
473 }
474
475 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
476 {
477         return __get_dumpable(mm->flags);
478 }
479
480 /* coredump filter bits */
481 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
482 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
484 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
485 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
487 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
488
489 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
490 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
491 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
492         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
493 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
494         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
495          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
496
497 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
498 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
499 #else
500 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
501 #endif
502                                         /* leave room for more dump flags */
503 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
504 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
505 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
506
507 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
508 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
509
510 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
511
512 struct sighand_struct {
513         atomic_t                count;
514         struct k_sigaction      action[_NSIG];
515         spinlock_t              siglock;
516         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
517 };
518
519 struct pacct_struct {
520         int                     ac_flag;
521         long                    ac_exitcode;
522         unsigned long           ac_mem;
523         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
524         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
525 };
526
527 struct cpu_itimer {
528         cputime_t expires;
529         cputime_t incr;
530         u32 error;
531         u32 incr_error;
532 };
533
534 /**
535  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
536  * @utime: time spent in user mode
537  * @stime: time spent in system mode
538  *
539  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
540  */
541 struct cputime {
542         cputime_t utime;
543         cputime_t stime;
544 };
545
546 /**
547  * struct task_cputime - collected CPU time counts
548  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
549  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
550  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
551  *
552  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
553  * spent by the task from the scheduler point of view.
554  *
555  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
556  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
557  * CPU time want to group these counts together and treat all three
558  * of them in parallel.
559  */
560 struct task_cputime {
561         cputime_t utime;
562         cputime_t stime;
563         unsigned long long sum_exec_runtime;
564 };
565 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
566 #define prof_exp        stime
567 #define virt_exp        utime
568 #define sched_exp       sum_exec_runtime
569
570 #define INIT_CPUTIME    \
571         (struct task_cputime) {                                 \
572                 .utime = 0,                                     \
573                 .stime = 0,                                     \
574                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
575         }
576
577 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
578 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
579 #else
580 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
581 #endif
582
583 /*
584  * Disable preemption until the scheduler is running.
585  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
586  *
587  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
588  * before the scheduler is active -- see should_resched().
589  */
590 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
591
592 /**
593  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
594  * @cputime:            thread group interval timers.
595  * @running:            non-zero when there are timers running and
596  *                      @cputime receives updates.
597  * @lock:               lock for fields in this struct.
598  *
599  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
600  * used for thread group CPU timer calculations.
601  */
602 struct thread_group_cputimer {
603         struct task_cputime cputime;
604         int running;
605         raw_spinlock_t lock;
606 };
607
608 #include <linux/rwsem.h>
609 struct autogroup;
610
611 /*
612  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
613  * locking, because a shared signal_struct always
614  * implies a shared sighand_struct, so locking
615  * sighand_struct is always a proper superset of
616  * the locking of signal_struct.
617  */
618 struct signal_struct {
619         atomic_t                sigcnt;
620         atomic_t                live;
621         int                     nr_threads;
622         struct list_head        thread_head;
623
624         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
625
626         /* current thread group signal load-balancing target: */
627         struct task_struct      *curr_target;
628
629         /* shared signal handling: */
630         struct sigpending       shared_pending;
631
632         /* thread group exit support */
633         int                     group_exit_code;
634         /* overloaded:
635          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
636          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
637          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
638          */
639         int                     notify_count;
640         struct task_struct      *group_exit_task;
641
642         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
643         int                     group_stop_count;
644         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
645
646         /*
647          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
648          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
649          * to this process instead of 'init'. The service manager is
650          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
651          * the process until it calls wait(). All children of this
652          * process will inherit a flag if they should look for a
653          * child_subreaper process at exit.
654          */
655         unsigned int            is_child_subreaper:1;
656         unsigned int            has_child_subreaper:1;
657
658         /* POSIX.1b Interval Timers */
659         int                     posix_timer_id;
660         struct list_head        posix_timers;
661
662         /* ITIMER_REAL timer for the process */
663         struct hrtimer real_timer;
664         struct pid *leader_pid;
665         ktime_t it_real_incr;
666
667         /*
668          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
669          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
670          * values are defined to 0 and 1 respectively
671          */
672         struct cpu_itimer it[2];
673
674         /*
675          * Thread group totals for process CPU timers.
676          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
677          */
678         struct thread_group_cputimer cputimer;
679
680         /* Earliest-expiration cache. */
681         struct task_cputime cputime_expires;
682
683         struct list_head cpu_timers[3];
684
685         struct pid *tty_old_pgrp;
686
687         /* boolean value for session group leader */
688         int leader;
689
690         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
691
692 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
693         struct autogroup *autogroup;
694 #endif
695         /*
696          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
697          * and for reaped dead child processes forked by this group.
698          * Live threads maintain their own counters and add to these
699          * in __exit_signal, except for the group leader.
700          */
701         seqlock_t stats_lock;
702         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
703         cputime_t gtime;
704         cputime_t cgtime;
705 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
706         struct cputime prev_cputime;
707 #endif
708         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
709         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
710         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
711         unsigned long maxrss, cmaxrss;
712         struct task_io_accounting ioac;
713
714         /*
715          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
716          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
717          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
718          * other than jiffies.)
719          */
720         unsigned long long sum_sched_runtime;
721
722         /*
723          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
724          * because there is no reader checking a limit that actually needs
725          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
726          * alone is a single word that can safely be read normally.
727          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
728          * protect this instead of the siglock, because they really
729          * have no need to disable irqs.
730          */
731         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
732
733 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
734         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
735 #endif
736 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
737         struct taskstats *stats;
738 #endif
739 #ifdef CONFIG_AUDIT
740         unsigned audit_tty;
741         unsigned audit_tty_log_passwd;
742         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
743 #endif
744 #ifdef CONFIG_CGROUPS
745         /*
746          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
747          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
748          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
749          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
750          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
751          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
752          * only user.
753          */
754         struct rw_semaphore group_rwsem;
755 #endif
756
757         oom_flags_t oom_flags;
758         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
759         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
760                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
761
762         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
763                                          * credential calculations
764                                          * (notably. ptrace) */
765 };
766
767 /*
768  * Bits in flags field of signal_struct.
769  */
770 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
771 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
772 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
773 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
774 /*
775  * Pending notifications to parent.
776  */
777 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
778 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
779 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
780
781 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
782
783 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
784 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
785 {
786         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
787                 (sig->group_exit_task != NULL);
788 }
789
790 /*
791  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
792  */
793 struct user_struct {
794         atomic_t __count;       /* reference count */
795         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
796         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
797 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
798         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
799         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
800 #endif
801 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
802         atomic_t fanotify_listeners;
803 #endif
804 #ifdef CONFIG_EPOLL
805         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
806 #endif
807 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
808         /* protected by mq_lock */
809         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
810 #endif
811         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
812
813 #ifdef CONFIG_KEYS
814         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
815         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
816 #endif
817
818         /* Hash table maintenance information */
819         struct hlist_node uidhash_node;
820         kuid_t uid;
821
822 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
823         atomic_long_t locked_vm;
824 #endif
825 };
826
827 extern int uids_sysfs_init(void);
828
829 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
830
831 extern struct user_struct root_user;
832 #define INIT_USER (&root_user)
833
834
835 struct backing_dev_info;
836 struct reclaim_state;
837
838 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
839 struct sched_info {
840         /* cumulative counters */
841         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
842         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
843
844         /* timestamps */
845         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
846                            last_queued; /* when we were last queued to run */
847 };
848 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
849
850 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
851 struct task_delay_info {
852         spinlock_t      lock;
853         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
854
855         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
856          *
857          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
858          * u64 XXX_delay;
859          * u32 XXX_count;
860          *
861          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
862          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
863          */
864
865         /*
866          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
867          * associated with the operation is added to XXX_delay.
868          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
869          */
870         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
871         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
872         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
873         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
874                                 /* io operations performed */
875         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
876                                 /* io operations performed */
877
878         u64 freepages_start;
879         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
880         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
881 };
882 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
883
884 static inline int sched_info_on(void)
885 {
886 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
887         return 1;
888 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
889         extern int delayacct_on;
890         return delayacct_on;
891 #else
892         return 0;
893 #endif
894 }
895
896 enum cpu_idle_type {
897         CPU_IDLE,
898         CPU_NOT_IDLE,
899         CPU_NEWLY_IDLE,
900         CPU_MAX_IDLE_TYPES
901 };
902
903 /*
904  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
905  */
906 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
907 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
908
909 /*
910  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
911  */
912 #ifdef CONFIG_SMP
913 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
914 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
915 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
916 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
917 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
918 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
919 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
920 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
921 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
922 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
923 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
924 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
925 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
926 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
927
928 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
929 static inline int cpu_smt_flags(void)
930 {
931         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
932 }
933 #endif
934
935 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
936 static inline int cpu_core_flags(void)
937 {
938         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
939 }
940 #endif
941
942 #ifdef CONFIG_NUMA
943 static inline int cpu_numa_flags(void)
944 {
945         return SD_NUMA;
946 }
947 #endif
948
949 struct sched_domain_attr {
950         int relax_domain_level;
951 };
952
953 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
954         .relax_domain_level = -1,                       \
955 }
956
957 extern int sched_domain_level_max;
958
959 struct sched_group;
960
961 struct sched_domain {
962         /* These fields must be setup */
963         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
964         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
965         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
966         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
967         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
968         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
969         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
970         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
971         unsigned int busy_idx;
972         unsigned int idle_idx;
973         unsigned int newidle_idx;
974         unsigned int wake_idx;
975         unsigned int forkexec_idx;
976         unsigned int smt_gain;
977
978         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
979         int flags;                      /* See SD_* */
980         int level;
981
982         /* Runtime fields. */
983         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
984         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
985         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
986
987         /* idle_balance() stats */
988         u64 max_newidle_lb_cost;
989         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
990
991 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
992         /* load_balance() stats */
993         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
994         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
995         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
996         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
997         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
998         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
999         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1000         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1001
1002         /* Active load balancing */
1003         unsigned int alb_count;
1004         unsigned int alb_failed;
1005         unsigned int alb_pushed;
1006
1007         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1008         unsigned int sbe_count;
1009         unsigned int sbe_balanced;
1010         unsigned int sbe_pushed;
1011
1012         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1013         unsigned int sbf_count;
1014         unsigned int sbf_balanced;
1015         unsigned int sbf_pushed;
1016
1017         /* try_to_wake_up() stats */
1018         unsigned int ttwu_wake_remote;
1019         unsigned int ttwu_move_affine;
1020         unsigned int ttwu_move_balance;
1021 #endif
1022 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1023         char *name;
1024 #endif
1025         union {
1026                 void *private;          /* used during construction */
1027                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1028         };
1029
1030         unsigned int span_weight;
1031         /*
1032          * Span of all CPUs in this domain.
1033          *
1034          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1035          * by attaching extra space to the end of the structure,
1036          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1037          */
1038         unsigned long span[0];
1039 };
1040
1041 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1042 {
1043         return to_cpumask(sd->span);
1044 }
1045
1046 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1047                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1048
1049 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1050 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1051 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1052
1053 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1054
1055 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1056 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1057
1058 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1059
1060 struct sd_data {
1061         struct sched_domain **__percpu sd;
1062         struct sched_group **__percpu sg;
1063         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1064 };
1065
1066 struct sched_domain_topology_level {
1067         sched_domain_mask_f mask;
1068         sched_domain_flags_f sd_flags;
1069         int                 flags;
1070         int                 numa_level;
1071         struct sd_data      data;
1072 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1073         char                *name;
1074 #endif
1075 };
1076
1077 extern struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology;
1078
1079 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1080 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1081
1082 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1083 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1084 #else
1085 # define SD_INIT_NAME(type)
1086 #endif
1087
1088 #else /* CONFIG_SMP */
1089
1090 struct sched_domain_attr;
1091
1092 static inline void
1093 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1094                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1095 {
1096 }
1097
1098 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1099 {
1100         return true;
1101 }
1102
1103 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1104
1105
1106 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1107
1108
1109 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1110 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1111 #else
1112 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1113 #endif
1114
1115 struct audit_context;           /* See audit.c */
1116 struct mempolicy;
1117 struct pipe_inode_info;
1118 struct uts_namespace;
1119
1120 struct load_weight {
1121         unsigned long weight;
1122         u32 inv_weight;
1123 };
1124
1125 struct sched_avg {
1126         u64 last_runnable_update;
1127         s64 decay_count;
1128         /*
1129          * utilization_avg_contrib describes the amount of time that a
1130          * sched_entity is running on a CPU. It is based on running_avg_sum
1131          * and is scaled in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1132          * load_avg_contrib described the amount of time that a sched_entity
1133          * is runnable on a rq. It is based on both runnable_avg_sum and the
1134          * weight of the task.
1135          */
1136         unsigned long load_avg_contrib, utilization_avg_contrib;
1137         /*
1138          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1139          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1140          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1141          * running_avg_sum reflects the time that the sched_entity is
1142          * effectively running on the CPU.
1143          * runnable_avg_sum represents the amount of time a sched_entity is on
1144          * a runqueue which includes the running time that is monitored by
1145          * running_avg_sum.
1146          */
1147         u32 runnable_avg_sum, avg_period, running_avg_sum;
1148 };
1149
1150 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1151 struct sched_statistics {
1152         u64                     wait_start;
1153         u64                     wait_max;
1154         u64                     wait_count;
1155         u64                     wait_sum;
1156         u64                     iowait_count;
1157         u64                     iowait_sum;
1158
1159         u64                     sleep_start;
1160         u64                     sleep_max;
1161         s64                     sum_sleep_runtime;
1162
1163         u64                     block_start;
1164         u64                     block_max;
1165         u64                     exec_max;
1166         u64                     slice_max;
1167
1168         u64                     nr_migrations_cold;
1169         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1170         u64                     nr_failed_migrations_running;
1171         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1172         u64                     nr_forced_migrations;
1173
1174         u64                     nr_wakeups;
1175         u64                     nr_wakeups_sync;
1176         u64                     nr_wakeups_migrate;
1177         u64                     nr_wakeups_local;
1178         u64                     nr_wakeups_remote;
1179         u64                     nr_wakeups_affine;
1180         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1181         u64                     nr_wakeups_passive;
1182         u64                     nr_wakeups_idle;
1183 };
1184 #endif
1185
1186 struct sched_entity {
1187         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1188         struct rb_node          run_node;
1189         struct list_head        group_node;
1190         unsigned int            on_rq;
1191
1192         u64                     exec_start;
1193         u64                     sum_exec_runtime;
1194         u64                     vruntime;
1195         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1196
1197         u64                     nr_migrations;
1198
1199 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1200         struct sched_statistics statistics;
1201 #endif
1202
1203 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1204         int                     depth;
1205         struct sched_entity     *parent;
1206         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1207         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1208         /* rq "owned" by this entity/group: */
1209         struct cfs_rq           *my_q;
1210 #endif
1211
1212 #ifdef CONFIG_SMP
1213         /* Per-entity load-tracking */
1214         struct sched_avg        avg;
1215 #endif
1216 };
1217
1218 struct sched_rt_entity {
1219         struct list_head run_list;
1220         unsigned long timeout;
1221         unsigned long watchdog_stamp;
1222         unsigned int time_slice;
1223
1224         struct sched_rt_entity *back;
1225 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1226         struct sched_rt_entity  *parent;
1227         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1228         struct rt_rq            *rt_rq;
1229         /* rq "owned" by this entity/group: */
1230         struct rt_rq            *my_q;
1231 #endif
1232 };
1233
1234 struct sched_dl_entity {
1235         struct rb_node  rb_node;
1236
1237         /*
1238          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1239          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1240          * the next sched_setattr().
1241          */
1242         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1243         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1244         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1245         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1246
1247         /*
1248          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1249          * they are continously updated during task execution. Note that
1250          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1251          */
1252         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1253         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1254         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1255
1256         /*
1257          * Some bool flags:
1258          *
1259          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1260          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1261          * next firing of dl_timer.
1262          *
1263          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1264          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1265          * deadline;
1266          *
1267          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1268          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1269          * exit the critical section);
1270          *
1271          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1272          * all its available runtime during the last job.
1273          */
1274         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1275
1276         /*
1277          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1278          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1279          */
1280         struct hrtimer dl_timer;
1281 };
1282
1283 union rcu_special {
1284         struct {
1285                 bool blocked;
1286                 bool need_qs;
1287         } b;
1288         short s;
1289 };
1290 struct rcu_node;
1291
1292 enum perf_event_task_context {
1293         perf_invalid_context = -1,
1294         perf_hw_context = 0,
1295         perf_sw_context,
1296         perf_nr_task_contexts,
1297 };
1298
1299 struct task_struct {
1300         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1301         void *stack;
1302         atomic_t usage;
1303         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1304         unsigned int ptrace;
1305
1306 #ifdef CONFIG_SMP
1307         struct llist_node wake_entry;
1308         int on_cpu;
1309         struct task_struct *last_wakee;
1310         unsigned long wakee_flips;
1311         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1312
1313         int wake_cpu;
1314 #endif
1315         int on_rq;
1316
1317         int prio, static_prio, normal_prio;
1318         unsigned int rt_priority;
1319         const struct sched_class *sched_class;
1320         struct sched_entity se;
1321         struct sched_rt_entity rt;
1322 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1323         struct task_group *sched_task_group;
1324 #endif
1325         struct sched_dl_entity dl;
1326
1327 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1328         /* list of struct preempt_notifier: */
1329         struct hlist_head preempt_notifiers;
1330 #endif
1331
1332 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1333         unsigned int btrace_seq;
1334 #endif
1335
1336         unsigned int policy;
1337         int nr_cpus_allowed;
1338         cpumask_t cpus_allowed;
1339
1340 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1341         int rcu_read_lock_nesting;
1342         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1343         struct list_head rcu_node_entry;
1344 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1345 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1346         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1347 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1348 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1349         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1350         bool rcu_tasks_holdout;
1351         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1352         int rcu_tasks_idle_cpu;
1353 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1354
1355 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1356         struct sched_info sched_info;
1357 #endif
1358
1359         struct list_head tasks;
1360 #ifdef CONFIG_SMP
1361         struct plist_node pushable_tasks;
1362         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1363 #endif
1364
1365         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1366 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1367         unsigned brk_randomized:1;
1368 #endif
1369         /* per-thread vma caching */
1370         u32 vmacache_seqnum;
1371         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1372 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1373         struct task_rss_stat    rss_stat;
1374 #endif
1375 /* task state */
1376         int exit_state;
1377         int exit_code, exit_signal;
1378         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1379         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1380
1381         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1382         unsigned int personality;
1383
1384         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1385                                  * execve */
1386         unsigned in_iowait:1;
1387
1388         /* Revert to default priority/policy when forking */
1389         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1390         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1391
1392 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1393         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1394 #endif
1395
1396         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1397
1398         struct restart_block restart_block;
1399
1400         pid_t pid;
1401         pid_t tgid;
1402
1403 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1404         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1405         unsigned long stack_canary;
1406 #endif
1407         /*
1408          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1409          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1410          * p->real_parent->pid)
1411          */
1412         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1413         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1414         /*
1415          * children/sibling forms the list of my natural children
1416          */
1417         struct list_head children;      /* list of my children */
1418         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1419         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1420
1421         /*
1422          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1423          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1424          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1425          */
1426         struct list_head ptraced;
1427         struct list_head ptrace_entry;
1428
1429         /* PID/PID hash table linkage. */
1430         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1431         struct list_head thread_group;
1432         struct list_head thread_node;
1433
1434         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1435         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1436         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1437
1438         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1439         cputime_t gtime;
1440 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1441         struct cputime prev_cputime;
1442 #endif
1443 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1444         seqlock_t vtime_seqlock;
1445         unsigned long long vtime_snap;
1446         enum {
1447                 VTIME_SLEEPING = 0,
1448                 VTIME_USER,
1449                 VTIME_SYS,
1450         } vtime_snap_whence;
1451 #endif
1452         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1453         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1454         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1455 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1456         unsigned long min_flt, maj_flt;
1457
1458         struct task_cputime cputime_expires;
1459         struct list_head cpu_timers[3];
1460
1461 /* process credentials */
1462         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1463                                          * credentials (COW) */
1464         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1465                                          * credentials (COW) */
1466         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1467                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1468                                        it with task_lock())
1469                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1470 /* file system info */
1471         int link_count, total_link_count;
1472 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1473 /* ipc stuff */
1474         struct sysv_sem sysvsem;
1475         struct sysv_shm sysvshm;
1476 #endif
1477 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1478 /* hung task detection */
1479         unsigned long last_switch_count;
1480 #endif
1481 /* CPU-specific state of this task */
1482         struct thread_struct thread;
1483 /* filesystem information */
1484         struct fs_struct *fs;
1485 /* open file information */
1486         struct files_struct *files;
1487 /* namespaces */
1488         struct nsproxy *nsproxy;
1489 /* signal handlers */
1490         struct signal_struct *signal;
1491         struct sighand_struct *sighand;
1492
1493         sigset_t blocked, real_blocked;
1494         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1495         struct sigpending pending;
1496
1497         unsigned long sas_ss_sp;
1498         size_t sas_ss_size;
1499         int (*notifier)(void *priv);
1500         void *notifier_data;
1501         sigset_t *notifier_mask;
1502         struct callback_head *task_works;
1503
1504         struct audit_context *audit_context;
1505 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1506         kuid_t loginuid;
1507         unsigned int sessionid;
1508 #endif
1509         struct seccomp seccomp;
1510
1511 /* Thread group tracking */
1512         u32 parent_exec_id;
1513         u32 self_exec_id;
1514 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1515  * mempolicy */
1516         spinlock_t alloc_lock;
1517
1518         /* Protection of the PI data structures: */
1519         raw_spinlock_t pi_lock;
1520
1521 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1522         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1523         struct rb_root pi_waiters;
1524         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1525         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1526         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1527 #endif
1528
1529 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1530         /* mutex deadlock detection */
1531         struct mutex_waiter *blocked_on;
1532 #endif
1533 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1534         unsigned int irq_events;
1535         unsigned long hardirq_enable_ip;
1536         unsigned long hardirq_disable_ip;
1537         unsigned int hardirq_enable_event;
1538         unsigned int hardirq_disable_event;
1539         int hardirqs_enabled;
1540         int hardirq_context;
1541         unsigned long softirq_disable_ip;
1542         unsigned long softirq_enable_ip;
1543         unsigned int softirq_disable_event;
1544         unsigned int softirq_enable_event;
1545         int softirqs_enabled;
1546         int softirq_context;
1547 #endif
1548 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1549 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1550         u64 curr_chain_key;
1551         int lockdep_depth;
1552         unsigned int lockdep_recursion;
1553         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1554         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1555 #endif
1556
1557 /* journalling filesystem info */
1558         void *journal_info;
1559
1560 /* stacked block device info */
1561         struct bio_list *bio_list;
1562
1563 #ifdef CONFIG_BLOCK
1564 /* stack plugging */
1565         struct blk_plug *plug;
1566 #endif
1567
1568 /* VM state */
1569         struct reclaim_state *reclaim_state;
1570
1571         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1572
1573         struct io_context *io_context;
1574
1575         unsigned long ptrace_message;
1576         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1577         struct task_io_accounting ioac;
1578 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1579         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1580         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1581         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1582 #endif
1583 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1584         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1585         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1586         int cpuset_mem_spread_rotor;
1587         int cpuset_slab_spread_rotor;
1588 #endif
1589 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1590         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1591         struct css_set __rcu *cgroups;
1592         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1593         struct list_head cg_list;
1594 #endif
1595 #ifdef CONFIG_FUTEX
1596         struct robust_list_head __user *robust_list;
1597 #ifdef CONFIG_COMPAT
1598         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1599 #endif
1600         struct list_head pi_state_list;
1601         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1602 #endif
1603 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1604         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1605         struct mutex perf_event_mutex;
1606         struct list_head perf_event_list;
1607 #endif
1608 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1609         unsigned long preempt_disable_ip;
1610 #endif
1611 #ifdef CONFIG_NUMA
1612         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1613         short il_next;
1614         short pref_node_fork;
1615 #endif
1616 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1617         int numa_scan_seq;
1618         unsigned int numa_scan_period;
1619         unsigned int numa_scan_period_max;
1620         int numa_preferred_nid;
1621         unsigned long numa_migrate_retry;
1622         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1623         u64 last_task_numa_placement;
1624         u64 last_sum_exec_runtime;
1625         struct callback_head numa_work;
1626
1627         struct list_head numa_entry;
1628         struct numa_group *numa_group;
1629
1630         /*
1631          * numa_faults is an array split into four regions:
1632          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1633          * in this precise order.
1634          *
1635          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1636          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1637          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1638          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1639          * hinting fault was incurred.
1640          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1641          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1642          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1643          */
1644         unsigned long *numa_faults;
1645         unsigned long total_numa_faults;
1646
1647         /*
1648          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1649          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1650          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1651          * weights depending on whether they were shared or private faults
1652          */
1653         unsigned long numa_faults_locality[3];
1654
1655         unsigned long numa_pages_migrated;
1656 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1657
1658         struct rcu_head rcu;
1659
1660         /*
1661          * cache last used pipe for splice
1662          */
1663         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1664
1665         struct page_frag task_frag;
1666
1667 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1668         struct task_delay_info *delays;
1669 #endif
1670 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1671         int make_it_fail;
1672 #endif
1673         /*
1674          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1675          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1676          */
1677         int nr_dirtied;
1678         int nr_dirtied_pause;
1679         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1680
1681 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1682         int latency_record_count;
1683         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1684 #endif
1685         /*
1686          * time slack values; these are used to round up poll() and
1687          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1688          */
1689         unsigned long timer_slack_ns;
1690         unsigned long default_timer_slack_ns;
1691
1692 #ifdef CONFIG_KASAN
1693         unsigned int kasan_depth;
1694 #endif
1695 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1696         /* Index of current stored address in ret_stack */
1697         int curr_ret_stack;
1698         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1699         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1700         /* time stamp for last schedule */
1701         unsigned long long ftrace_timestamp;
1702         /*
1703          * Number of functions that haven't been traced
1704          * because of depth overrun.
1705          */
1706         atomic_t trace_overrun;
1707         /* Pause for the tracing */
1708         atomic_t tracing_graph_pause;
1709 #endif
1710 #ifdef CONFIG_TRACING
1711         /* state flags for use by tracers */
1712         unsigned long trace;
1713         /* bitmask and counter of trace recursion */
1714         unsigned long trace_recursion;
1715 #endif /* CONFIG_TRACING */
1716 #ifdef CONFIG_MEMCG
1717         struct memcg_oom_info {
1718                 struct mem_cgroup *memcg;
1719                 gfp_t gfp_mask;
1720                 int order;
1721                 unsigned int may_oom:1;
1722         } memcg_oom;
1723 #endif
1724 #ifdef CONFIG_UPROBES
1725         struct uprobe_task *utask;
1726 #endif
1727 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1728         unsigned int    sequential_io;
1729         unsigned int    sequential_io_avg;
1730 #endif
1731 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1732         unsigned long   task_state_change;
1733 #endif
1734 };
1735
1736 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1737 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1738
1739 #define TNF_MIGRATED    0x01
1740 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1741 #define TNF_SHARED      0x04
1742 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1743 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1744
1745 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1746 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1747 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1748 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1749 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1750 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1751                                         int src_nid, int dst_cpu);
1752 #else
1753 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1754                                    int flags)
1755 {
1756 }
1757 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1758 {
1759         return 0;
1760 }
1761 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1762 {
1763 }
1764 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1765 {
1766 }
1767 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1768                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1769 {
1770         return true;
1771 }
1772 #endif
1773
1774 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1775 {
1776         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1777 }
1778
1779 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1780 {
1781         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1782 }
1783
1784 /*
1785  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1786  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1787  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1788  */
1789 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1790 {
1791         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1792 }
1793
1794 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1795 {
1796         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1797 }
1798
1799 struct pid_namespace;
1800
1801 /*
1802  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1803  * from various namespaces
1804  *
1805  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1806  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1807  *                     current.
1808  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1809  *
1810  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1811  *
1812  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1813  */
1814 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1815                         struct pid_namespace *ns);
1816
1817 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1818 {
1819         return tsk->pid;
1820 }
1821
1822 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1823                                         struct pid_namespace *ns)
1824 {
1825         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1826 }
1827
1828 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1829 {
1830         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1831 }
1832
1833
1834 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1835 {
1836         return tsk->tgid;
1837 }
1838
1839 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1840
1841 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1842 {
1843         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1844 }
1845
1846
1847 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1848 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1849 {
1850         pid_t pid = 0;
1851
1852         rcu_read_lock();
1853         if (pid_alive(tsk))
1854                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1855         rcu_read_unlock();
1856
1857         return pid;
1858 }
1859
1860 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1861 {
1862         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1863 }
1864
1865 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1866                                         struct pid_namespace *ns)
1867 {
1868         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1869 }
1870
1871 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1872 {
1873         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1874 }
1875
1876
1877 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1878                                         struct pid_namespace *ns)
1879 {
1880         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1881 }
1882
1883 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1884 {
1885         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1886 }
1887
1888 /* obsolete, do not use */
1889 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1890 {
1891         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1892 }
1893
1894 /**
1895  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1896  * @p: Task structure to be checked.
1897  *
1898  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1899  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1900  * can be stale and must not be dereferenced.
1901  *
1902  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1903  */
1904 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1905 {
1906         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1907 }
1908
1909 /**
1910  * is_global_init - check if a task structure is init
1911  * @tsk: Task structure to be checked.
1912  *
1913  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1914  *
1915  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1916  */
1917 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1918 {
1919         return tsk->pid == 1;
1920 }
1921
1922 extern struct pid *cad_pid;
1923
1924 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1925 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1926
1927 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1928
1929 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1930 {
1931         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1932                 __put_task_struct(t);
1933 }
1934
1935 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1936 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1937                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1938 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1939                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1940 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1941 #else
1942 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1943                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1944 {
1945         if (utime)
1946                 *utime = t->utime;
1947         if (stime)
1948                 *stime = t->stime;
1949 }
1950
1951 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1952                                        cputime_t *utimescaled,
1953                                        cputime_t *stimescaled)
1954 {
1955         if (utimescaled)
1956                 *utimescaled = t->utimescaled;
1957         if (stimescaled)
1958                 *stimescaled = t->stimescaled;
1959 }
1960
1961 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1962 {
1963         return t->gtime;
1964 }
1965 #endif
1966 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1967 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1968
1969 /*
1970  * Per process flags
1971  */
1972 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1973 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1974 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1975 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1976 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1977 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1978 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1979 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1980 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1981 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1982 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1983 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1984 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1985 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1986 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1987 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1988 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1989 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1990 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1991 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1992 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1993 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1994 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1995 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1996 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1997 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1998 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1999
2000 /*
2001  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2002  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2003  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2004  * There is however an exception to this rule during ptrace
2005  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2006  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2007  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2008  * child is not running and in turn not changing child->flags
2009  * at the same time the parent does it.
2010  */
2011 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2012 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2013 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2014 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2015 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2016         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2017 #define conditional_used_math(condition) \
2018         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2019 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2020         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2021 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2022 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2023 #define used_math() tsk_used_math(current)
2024
2025 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2026  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2027  */
2028 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2029 {
2030         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2031                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2032         return flags;
2033 }
2034
2035 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2036 {
2037         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2038         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2039         return flags;
2040 }
2041
2042 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2043 {
2044         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2045 }
2046
2047 /* Per-process atomic flags. */
2048 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2049 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2050 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2051
2052
2053 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2054         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2055         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2056 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2057         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2058         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2059 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2060         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2061         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2062
2063 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2064 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2065
2066 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2067 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2068 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2069
2070 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2071 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2072 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2073
2074 /*
2075  * task->jobctl flags
2076  */
2077 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2078
2079 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2080 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2081 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2082 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2083 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2084 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2085 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2086
2087 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2088 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2089 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2090 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2091 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2092 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2093 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2094
2095 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2096 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2097
2098 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2099                                     unsigned int mask);
2100 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2101 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2102                                       unsigned int mask);
2103
2104 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2105 {
2106 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2107         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2108         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2109         p->rcu_blocked_node = NULL;
2110         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2111 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2112 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2113         p->rcu_tasks_holdout = false;
2114         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2115         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2116 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2117 }
2118
2119 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2120                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2121 {
2122         task->flags &= ~flags;
2123         task->flags |= orig_flags & flags;
2124 }
2125
2126 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2127                                      const struct cpumask *trial);
2128 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2129                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2130 #ifdef CONFIG_SMP
2131 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2132                                const struct cpumask *new_mask);
2133
2134 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2135                                 const struct cpumask *new_mask);
2136 #else
2137 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2138                                       const struct cpumask *new_mask)
2139 {
2140 }
2141 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2142                                        const struct cpumask *new_mask)
2143 {
2144         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2145                 return -EINVAL;
2146         return 0;
2147 }
2148 #endif
2149
2150 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2151 void calc_load_enter_idle(void);
2152 void calc_load_exit_idle(void);
2153 #else
2154 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2155 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2156 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2157
2158 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
2159 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
2160 {
2161         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
2162 }
2163 #endif
2164
2165 /*
2166  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2167  *
2168  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2169  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2170  *
2171  * Please use one of the three interfaces below.
2172  */
2173 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2174 /*
2175  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2176  */
2177 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2178 extern u64 local_clock(void);
2179 extern u64 running_clock(void);
2180 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2181
2182
2183 extern void sched_clock_init(void);
2184
2185 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2186 static inline void sched_clock_tick(void)
2187 {
2188 }
2189
2190 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2191 {
2192 }
2193
2194 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2195 {
2196 }
2197 #else
2198 /*
2199  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2200  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2201  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2202  * is reliable after all:
2203  */
2204 extern int sched_clock_stable(void);
2205 extern void set_sched_clock_stable(void);
2206 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2207
2208 extern void sched_clock_tick(void);
2209 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2210 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2211 #endif
2212
2213 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2214 /*
2215  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2216  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2217  * slow sched_clocks.
2218  */
2219 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2220 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2221 #else
2222 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2223 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2224 #endif
2225
2226 extern unsigned long long
2227 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2228
2229 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2230 #ifdef CONFIG_SMP
2231 extern void sched_exec(void);
2232 #else
2233 #define sched_exec()   {}
2234 #endif
2235
2236 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2237 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2238
2239 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2240 extern void idle_task_exit(void);
2241 #else
2242 static inline void idle_task_exit(void) {}
2243 #endif
2244
2245 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2246 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2247 #else
2248 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2249 #endif
2250
2251 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2252 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2253 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2254 #else
2255 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2256 #endif
2257
2258 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2259 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2260 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2261 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2262 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2263 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2264 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2265 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2266 #endif
2267 #else
2268 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2269 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2270 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2271 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2272 #endif
2273
2274 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2275 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2276 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2277 /**
2278  * task_nice - return the nice value of a given task.
2279  * @p: the task in question.
2280  *
2281  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2282  */
2283 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2284 {
2285         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2286 }
2287 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2288 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2289 extern int idle_cpu(int cpu);
2290 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2291                               const struct sched_param *);
2292 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2293                                       const struct sched_param *);
2294 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2295                          const struct sched_attr *);
2296 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2297 /**
2298  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2299  * @p: the task in question.
2300  *
2301  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2302  */
2303 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2304 {
2305         return p->pid == 0;
2306 }
2307 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2308 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2309
2310 void yield(void);
2311
2312 /*
2313  * The default (Linux) execution domain.
2314  */
2315 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2316
2317 union thread_union {
2318         struct thread_info thread_info;
2319         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2320 };
2321
2322 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2323 static inline int kstack_end(void *addr)
2324 {
2325         /* Reliable end of stack detection:
2326          * Some APM bios versions misalign the stack
2327          */
2328         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2329 }
2330 #endif
2331
2332 extern union thread_union init_thread_union;
2333 extern struct task_struct init_task;
2334
2335 extern struct   mm_struct init_mm;
2336
2337 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2338
2339 /*
2340  * find a task by one of its numerical ids
2341  *
2342  * find_task_by_pid_ns():
2343  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2344  * find_task_by_vpid():
2345  *      finds a task by its virtual pid
2346  *
2347  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2348  */
2349
2350 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2351 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2352                 struct pid_namespace *ns);
2353
2354 /* per-UID process charging. */
2355 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2356 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2357 {
2358         atomic_inc(&u->__count);
2359         return u;
2360 }
2361 extern void free_uid(struct user_struct *);
2362
2363 #include <asm/current.h>
2364
2365 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2366
2367 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2368 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2369 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2370 #ifdef CONFIG_SMP
2371  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2372 #else
2373  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2374 #endif
2375 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2376 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2377
2378 extern void proc_caches_init(void);
2379 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2380 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2381 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2382 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2383 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2384
2385 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2386 {
2387         unsigned long flags;
2388         int ret;
2389
2390         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2391         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2392         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2393
2394         return ret;
2395 }
2396
2397 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2398                               sigset_t *mask);
2399 extern void unblock_all_signals(void);
2400 extern void release_task(struct task_struct * p);
2401 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2402 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2403 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2404 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2405 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2406 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2407                                 const struct cred *, u32);
2408 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2409 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2410 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2411 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2412 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2413 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2414 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2415 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2416 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2417 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2418 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2419 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2420
2421 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2422 {
2423         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2424                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2425 }
2426
2427 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2428 {
2429         sigset_t *res = &current->blocked;
2430         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2431                 res = &current->saved_sigmask;
2432         return res;
2433 }
2434
2435 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2436 {
2437         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2438 }
2439
2440 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2441 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2442 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2443 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2444
2445 /*
2446  * True if we are on the alternate signal stack.
2447  */
2448 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2449 {
2450 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2451         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2452                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2453 #else
2454         return sp > current->sas_ss_sp &&
2455                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2456 #endif
2457 }
2458
2459 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2460 {
2461         if (!current->sas_ss_size)
2462                 return SS_DISABLE;
2463
2464         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2465 }
2466
2467 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2468 {
2469         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2470 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2471                 return current->sas_ss_sp;
2472 #else
2473                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2474 #endif
2475         return sp;
2476 }
2477
2478 /*
2479  * Routines for handling mm_structs
2480  */
2481 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2482
2483 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2484 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2485 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2486 {
2487         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2488                 __mmdrop(mm);
2489 }
2490
2491 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2492 extern void mmput(struct mm_struct *);
2493 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2494 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2495 /*
2496  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2497  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2498  * succeeds.
2499  */
2500 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2501 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2502 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2503
2504 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2505                         struct task_struct *);
2506 extern void flush_thread(void);
2507 extern void exit_thread(void);
2508
2509 extern void exit_files(struct task_struct *);
2510 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2511
2512 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2513 extern void flush_itimer_signals(void);
2514
2515 extern void do_group_exit(int);
2516
2517 extern int do_execve(struct filename *,
2518                      const char __user * const __user *,
2519                      const char __user * const __user *);
2520 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2521                        const char __user * const __user *,
2522                        const char __user * const __user *,
2523                        int);
2524 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2525 struct task_struct *fork_idle(int);
2526 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2527
2528 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2529 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2530 {
2531         __set_task_comm(tsk, from, false);
2532 }
2533 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2534
2535 #ifdef CONFIG_SMP
2536 void scheduler_ipi(void);
2537 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2538 #else
2539 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2540 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2541                                                long match_state)
2542 {
2543         return 1;
2544 }
2545 #endif
2546
2547 #define next_task(p) \
2548         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2549
2550 #define for_each_process(p) \
2551         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2552
2553 extern bool current_is_single_threaded(void);
2554
2555 /*
2556  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2557  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2558  */
2559 #define do_each_thread(g, t) \
2560         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2561
2562 #define while_each_thread(g, t) \
2563         while ((t = next_thread(t)) != g)
2564
2565 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2566         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2567
2568 #define for_each_thread(p, t)           \
2569         __for_each_thread((p)->signal, t)
2570
2571 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2572 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2573         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2574
2575 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2576 {
2577         return tsk->signal->nr_threads;
2578 }
2579
2580 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2581 {
2582         return p->exit_signal >= 0;
2583 }
2584
2585 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2586  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2587  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2588  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2589  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2590  */
2591 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2592 {
2593         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2594 }
2595
2596 static inline
2597 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2598 {
2599         return p1->signal == p2->signal;
2600 }
2601
2602 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2603 {
2604         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2605                               struct task_struct, thread_group);
2606 }
2607
2608 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2609 {
2610         return list_empty(&p->thread_group);
2611 }
2612
2613 #define delay_group_leader(p) \
2614                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2615
2616 /*
2617  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2618  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2619  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2620  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2621  *
2622  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2623  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2624  * neither inside nor outside.
2625  */
2626 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2627 {
2628         spin_lock(&p->alloc_lock);
2629 }
2630
2631 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2632 {
2633         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2634 }
2635
2636 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2637                                                         unsigned long *flags);
2638
2639 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2640                                                        unsigned long *flags)
2641 {
2642         struct sighand_struct *ret;
2643
2644         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2645         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2646         return ret;
2647 }
2648
2649 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2650                                                 unsigned long *flags)
2651 {
2652         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2653 }
2654
2655 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2656 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2657 {
2658         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2659 }
2660 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2661 {
2662         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2663 }
2664
2665 /**
2666  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2667  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2668  *
2669  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2670  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2671  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2672  * needs to stay stable across blockable operations.
2673  *
2674  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2675  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2676  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2677  *
2678  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2679  * sub-thread becomes a new leader.
2680  */
2681 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2682 {
2683         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2684 }
2685
2686 /**
2687  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2688  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2689  *
2690  * Reverse threadgroup_lock().
2691  */
2692 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2693 {
2694         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2695 }
2696 #else
2697 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2698 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2699 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2700 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2701 #endif
2702
2703 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2704
2705 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2706 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2707
2708 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2709 {
2710         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2711         task_thread_info(p)->task = p;
2712 }
2713
2714 /*
2715  * Return the address of the last usable long on the stack.
2716  *
2717  * When the stack grows down, this is just above the thread
2718  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2719  *
2720  * When the stack grows up, this is the highest address.
2721  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2722  */
2723 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2724 {
2725 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2726         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2727 #else
2728         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2729 #endif
2730 }
2731
2732 #endif
2733 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2734                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2735
2736 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2737 {
2738         void *stack = task_stack_page(current);
2739
2740         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2741 }
2742
2743 extern void thread_info_cache_init(void);
2744
2745 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2746 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2747 {
2748         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2749
2750         do {    /* Skip over canary */
2751                 n++;
2752         } while (!*n);
2753
2754         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2755 }
2756 #endif
2757 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2758
2759 /* set thread flags in other task's structures
2760  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2761  */
2762 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2763 {
2764         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2765 }
2766
2767 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2768 {
2769         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2770 }
2771
2772 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2773 {
2774         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2775 }
2776
2777 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2778 {
2779         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2780 }
2781
2782 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2783 {
2784         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2785 }
2786
2787 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2788 {
2789         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2790 }
2791
2792 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2793 {
2794         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2795 }
2796
2797 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2798 {
2799         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2800 }
2801
2802 static inline int restart_syscall(void)
2803 {
2804         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2805         return -ERESTARTNOINTR;
2806 }
2807
2808 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2809 {
2810         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2811 }
2812
2813 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2814 {
2815         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2816 }
2817
2818 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2819 {
2820         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2821 }
2822
2823 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2824 {
2825         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2826                 return 0;
2827         if (!signal_pending(p))
2828                 return 0;
2829
2830         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2831 }
2832
2833 /*
2834  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2835  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2836  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2837  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2838  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2839  */
2840 extern int _cond_resched(void);
2841
2842 #define cond_resched() ({                       \
2843         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2844         _cond_resched();                        \
2845 })
2846
2847 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2848
2849 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2850 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2851 #else
2852 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2853 #endif
2854
2855 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2856         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2857         __cond_resched_lock(lock);                              \
2858 })
2859
2860 extern int __cond_resched_softirq(void);
2861
2862 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2863         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2864         __cond_resched_softirq();                                       \
2865 })
2866
2867 static inline void cond_resched_rcu(void)
2868 {
2869 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2870         rcu_read_unlock();
2871         cond_resched();
2872         rcu_read_lock();
2873 #endif
2874 }
2875
2876 /*
2877  * Does a critical section need to be broken due to another
2878  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2879  * but a general need for low latency)
2880  */
2881 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2882 {
2883 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2884         return spin_is_contended(lock);
2885 #else
2886         return 0;
2887 #endif
2888 }
2889
2890 /*
2891  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2892  * polling state.
2893  */
2894 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2895 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2896 {
2897         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2898 }
2899
2900 static inline void __current_set_polling(void)
2901 {
2902         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2903 }
2904
2905 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2906 {
2907         __current_set_polling();
2908
2909         /*
2910          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2911          * paired by resched_curr()
2912          */
2913         smp_mb__after_atomic();
2914
2915         return unlikely(tif_need_resched());
2916 }
2917
2918 static inline void __current_clr_polling(void)
2919 {
2920         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2921 }
2922
2923 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2924 {
2925         __current_clr_polling();
2926
2927         /*
2928          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2929          * paired by resched_curr()
2930          */
2931         smp_mb__after_atomic();
2932
2933         return unlikely(tif_need_resched());
2934 }
2935
2936 #else
2937 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2938 static inline void __current_set_polling(void) { }
2939 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2940
2941 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2942 {
2943         return unlikely(tif_need_resched());
2944 }
2945 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2946 {
2947         return unlikely(tif_need_resched());
2948 }
2949 #endif
2950
2951 static inline void current_clr_polling(void)
2952 {
2953         __current_clr_polling();
2954
2955         /*
2956          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
2957          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
2958          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
2959          * fold.
2960          */
2961         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
2962
2963         preempt_fold_need_resched();
2964 }
2965
2966 static __always_inline bool need_resched(void)
2967 {
2968         return unlikely(tif_need_resched());
2969 }
2970
2971 /*
2972  * Thread group CPU time accounting.
2973  */
2974 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2975 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2976
2977 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2978 {
2979         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2980 }
2981
2982 /*
2983  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2984  * Wake the task if so.
2985  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2986  * callers must hold sighand->siglock.
2987  */
2988 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2989 extern void recalc_sigpending(void);
2990
2991 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2992
2993 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2994 {
2995         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2996 }
2997 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2998 {
2999         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3000 }
3001
3002 /*
3003  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3004  */
3005 #ifdef CONFIG_SMP
3006
3007 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3008 {
3009         return task_thread_info(p)->cpu;
3010 }
3011
3012 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3013 {
3014         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3015 }
3016
3017 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3018
3019 #else
3020
3021 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3022 {
3023         return 0;
3024 }
3025
3026 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3027 {
3028 }
3029
3030 #endif /* CONFIG_SMP */
3031
3032 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3033 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3034
3035 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3036 extern struct task_group root_task_group;
3037 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3038
3039 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3040                                         struct task_struct *tsk);
3041
3042 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3043 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3044 {
3045         tsk->ioac.rchar += amt;
3046 }
3047
3048 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3049 {
3050         tsk->ioac.wchar += amt;
3051 }
3052
3053 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3054 {
3055         tsk->ioac.syscr++;
3056 }
3057
3058 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3059 {
3060         tsk->ioac.syscw++;
3061 }
3062 #else
3063 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3064 {
3065 }
3066
3067 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3068 {
3069 }
3070
3071 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3072 {
3073 }
3074
3075 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3076 {
3077 }
3078 #endif
3079
3080 #ifndef TASK_SIZE_OF
3081 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3082 #endif
3083
3084 #ifdef CONFIG_MEMCG
3085 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3086 #else
3087 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3088 {
3089 }
3090 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3091
3092 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3093                 unsigned int limit)
3094 {
3095         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3096 }
3097
3098 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3099                 unsigned int limit)
3100 {
3101         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3102 }
3103
3104 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3105 {
3106         return task_rlimit(current, limit);
3107 }
3108
3109 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3110 {
3111         return task_rlimit_max(current, limit);
3112 }
3113
3114 #endif