Merge branch 'for-4.1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/cgroup
[pandora-kernel.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 cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(int pinned);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 static inline int get_nohz_timer_target(int pinned)
352 {
353         return smp_processor_id();
354 }
355 #endif
356
357 /*
358  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
359  */
360 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
361
362 static inline void show_state(void)
363 {
364         show_state_filter(0);
365 }
366
367 extern void show_regs(struct pt_regs *);
368
369 /*
370  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
371  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
372  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
373  */
374 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
375
376 extern void cpu_init (void);
377 extern void trap_init(void);
378 extern void update_process_times(int user);
379 extern void scheduler_tick(void);
380
381 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
382
383 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
384 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
385 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
386 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
387 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
388                                   void __user *buffer,
389                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
390 extern unsigned int  softlockup_panic;
391 void lockup_detector_init(void);
392 #else
393 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
397 {
398 }
399 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
400 {
401 }
402 static inline void lockup_detector_init(void)
403 {
404 }
405 #endif
406
407 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
408 void reset_hung_task_detector(void);
409 #else
410 static inline void reset_hung_task_detector(void)
411 {
412 }
413 #endif
414
415 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
416 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
417
418 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
419 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
420
421 /* Is this address in the __sched functions? */
422 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
423
424 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
425 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
426 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
427 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
428 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
429 asmlinkage void schedule(void);
430 extern void schedule_preempt_disabled(void);
431
432 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
433
434 static inline void io_schedule(void)
435 {
436         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
437 }
438
439 struct nsproxy;
440 struct user_namespace;
441
442 #ifdef CONFIG_MMU
443 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
446                        unsigned long, unsigned long);
447 extern unsigned long
448 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
449                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
450                           unsigned long flags);
451 #else
452 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
453 #endif
454
455 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
456 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
457 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
458
459 /* mm flags */
460
461 /* for SUID_DUMP_* above */
462 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
463 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
464
465 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
466 /*
467  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
468  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
469  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
470  * value.
471  */
472 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
473 {
474         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
475 }
476
477 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
478 {
479         return __get_dumpable(mm->flags);
480 }
481
482 /* coredump filter bits */
483 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
484 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
485 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
486 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
487 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
488 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
489 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
490
491 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
492 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
493 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
494         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
495 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
496         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
497          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
498
499 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
500 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
501 #else
502 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
503 #endif
504                                         /* leave room for more dump flags */
505 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
506 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
507 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
508
509 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
510 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
511
512 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
513
514 struct sighand_struct {
515         atomic_t                count;
516         struct k_sigaction      action[_NSIG];
517         spinlock_t              siglock;
518         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
519 };
520
521 struct pacct_struct {
522         int                     ac_flag;
523         long                    ac_exitcode;
524         unsigned long           ac_mem;
525         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
526         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
527 };
528
529 struct cpu_itimer {
530         cputime_t expires;
531         cputime_t incr;
532         u32 error;
533         u32 incr_error;
534 };
535
536 /**
537  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
538  * @utime: time spent in user mode
539  * @stime: time spent in system mode
540  *
541  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
542  */
543 struct cputime {
544         cputime_t utime;
545         cputime_t stime;
546 };
547
548 /**
549  * struct task_cputime - collected CPU time counts
550  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
551  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
552  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
553  *
554  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
555  * spent by the task from the scheduler point of view.
556  *
557  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
558  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
559  * CPU time want to group these counts together and treat all three
560  * of them in parallel.
561  */
562 struct task_cputime {
563         cputime_t utime;
564         cputime_t stime;
565         unsigned long long sum_exec_runtime;
566 };
567 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
568 #define prof_exp        stime
569 #define virt_exp        utime
570 #define sched_exp       sum_exec_runtime
571
572 #define INIT_CPUTIME    \
573         (struct task_cputime) {                                 \
574                 .utime = 0,                                     \
575                 .stime = 0,                                     \
576                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
577         }
578
579 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
580 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
581 #else
582 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
583 #endif
584
585 /*
586  * Disable preemption until the scheduler is running.
587  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
588  *
589  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
590  * before the scheduler is active -- see should_resched().
591  */
592 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
593
594 /**
595  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
596  * @cputime:            thread group interval timers.
597  * @running:            non-zero when there are timers running and
598  *                      @cputime receives updates.
599  * @lock:               lock for fields in this struct.
600  *
601  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
602  * used for thread group CPU timer calculations.
603  */
604 struct thread_group_cputimer {
605         struct task_cputime cputime;
606         int running;
607         raw_spinlock_t lock;
608 };
609
610 #include <linux/rwsem.h>
611 struct autogroup;
612
613 /*
614  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
615  * locking, because a shared signal_struct always
616  * implies a shared sighand_struct, so locking
617  * sighand_struct is always a proper superset of
618  * the locking of signal_struct.
619  */
620 struct signal_struct {
621         atomic_t                sigcnt;
622         atomic_t                live;
623         int                     nr_threads;
624         struct list_head        thread_head;
625
626         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
627
628         /* current thread group signal load-balancing target: */
629         struct task_struct      *curr_target;
630
631         /* shared signal handling: */
632         struct sigpending       shared_pending;
633
634         /* thread group exit support */
635         int                     group_exit_code;
636         /* overloaded:
637          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
638          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
639          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
640          */
641         int                     notify_count;
642         struct task_struct      *group_exit_task;
643
644         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
645         int                     group_stop_count;
646         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
647
648         /*
649          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
650          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
651          * to this process instead of 'init'. The service manager is
652          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
653          * the process until it calls wait(). All children of this
654          * process will inherit a flag if they should look for a
655          * child_subreaper process at exit.
656          */
657         unsigned int            is_child_subreaper:1;
658         unsigned int            has_child_subreaper:1;
659
660         /* POSIX.1b Interval Timers */
661         int                     posix_timer_id;
662         struct list_head        posix_timers;
663
664         /* ITIMER_REAL timer for the process */
665         struct hrtimer real_timer;
666         struct pid *leader_pid;
667         ktime_t it_real_incr;
668
669         /*
670          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
671          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
672          * values are defined to 0 and 1 respectively
673          */
674         struct cpu_itimer it[2];
675
676         /*
677          * Thread group totals for process CPU timers.
678          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
679          */
680         struct thread_group_cputimer cputimer;
681
682         /* Earliest-expiration cache. */
683         struct task_cputime cputime_expires;
684
685         struct list_head cpu_timers[3];
686
687         struct pid *tty_old_pgrp;
688
689         /* boolean value for session group leader */
690         int leader;
691
692         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
693
694 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
695         struct autogroup *autogroup;
696 #endif
697         /*
698          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
699          * and for reaped dead child processes forked by this group.
700          * Live threads maintain their own counters and add to these
701          * in __exit_signal, except for the group leader.
702          */
703         seqlock_t stats_lock;
704         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
705         cputime_t gtime;
706         cputime_t cgtime;
707 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
708         struct cputime prev_cputime;
709 #endif
710         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
711         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
712         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
713         unsigned long maxrss, cmaxrss;
714         struct task_io_accounting ioac;
715
716         /*
717          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
718          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
719          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
720          * other than jiffies.)
721          */
722         unsigned long long sum_sched_runtime;
723
724         /*
725          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
726          * because there is no reader checking a limit that actually needs
727          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
728          * alone is a single word that can safely be read normally.
729          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
730          * protect this instead of the siglock, because they really
731          * have no need to disable irqs.
732          */
733         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
734
735 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
736         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
737 #endif
738 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
739         struct taskstats *stats;
740 #endif
741 #ifdef CONFIG_AUDIT
742         unsigned audit_tty;
743         unsigned audit_tty_log_passwd;
744         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
745 #endif
746 #ifdef CONFIG_CGROUPS
747         /*
748          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
749          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
750          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
751          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
752          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
753          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
754          * only user.
755          */
756         struct rw_semaphore group_rwsem;
757 #endif
758
759         oom_flags_t oom_flags;
760         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
761         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
762                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
763
764         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
765                                          * credential calculations
766                                          * (notably. ptrace) */
767 };
768
769 /*
770  * Bits in flags field of signal_struct.
771  */
772 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
773 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
774 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
775 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
776 /*
777  * Pending notifications to parent.
778  */
779 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
780 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
781 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
782
783 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
784
785 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
786 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
787 {
788         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
789                 (sig->group_exit_task != NULL);
790 }
791
792 /*
793  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
794  */
795 struct user_struct {
796         atomic_t __count;       /* reference count */
797         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
798         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
799 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
800         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
801         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
802 #endif
803 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
804         atomic_t fanotify_listeners;
805 #endif
806 #ifdef CONFIG_EPOLL
807         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
808 #endif
809 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
810         /* protected by mq_lock */
811         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
812 #endif
813         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
814
815 #ifdef CONFIG_KEYS
816         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
817         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
818 #endif
819
820         /* Hash table maintenance information */
821         struct hlist_node uidhash_node;
822         kuid_t uid;
823
824 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
825         atomic_long_t locked_vm;
826 #endif
827 };
828
829 extern int uids_sysfs_init(void);
830
831 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
832
833 extern struct user_struct root_user;
834 #define INIT_USER (&root_user)
835
836
837 struct backing_dev_info;
838 struct reclaim_state;
839
840 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
841 struct sched_info {
842         /* cumulative counters */
843         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
844         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
845
846         /* timestamps */
847         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
848                            last_queued; /* when we were last queued to run */
849 };
850 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
851
852 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
853 struct task_delay_info {
854         spinlock_t      lock;
855         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
856
857         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
858          *
859          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
860          * u64 XXX_delay;
861          * u32 XXX_count;
862          *
863          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
864          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
865          */
866
867         /*
868          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
869          * associated with the operation is added to XXX_delay.
870          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
871          */
872         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
873         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
874         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
875         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
876                                 /* io operations performed */
877         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
878                                 /* io operations performed */
879
880         u64 freepages_start;
881         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
882         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
883 };
884 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
885
886 static inline int sched_info_on(void)
887 {
888 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
889         return 1;
890 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
891         extern int delayacct_on;
892         return delayacct_on;
893 #else
894         return 0;
895 #endif
896 }
897
898 enum cpu_idle_type {
899         CPU_IDLE,
900         CPU_NOT_IDLE,
901         CPU_NEWLY_IDLE,
902         CPU_MAX_IDLE_TYPES
903 };
904
905 /*
906  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
907  */
908 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
909 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
910
911 /*
912  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
913  */
914 #ifdef CONFIG_SMP
915 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
916 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
917 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
918 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
919 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
920 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
921 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
922 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
923 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
924 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
925 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
926 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
927 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
928 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
929
930 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
931 static inline int cpu_smt_flags(void)
932 {
933         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
934 }
935 #endif
936
937 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
938 static inline int cpu_core_flags(void)
939 {
940         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
941 }
942 #endif
943
944 #ifdef CONFIG_NUMA
945 static inline int cpu_numa_flags(void)
946 {
947         return SD_NUMA;
948 }
949 #endif
950
951 struct sched_domain_attr {
952         int relax_domain_level;
953 };
954
955 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
956         .relax_domain_level = -1,                       \
957 }
958
959 extern int sched_domain_level_max;
960
961 struct sched_group;
962
963 struct sched_domain {
964         /* These fields must be setup */
965         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
966         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
967         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
968         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
969         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
970         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
971         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
972         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
973         unsigned int busy_idx;
974         unsigned int idle_idx;
975         unsigned int newidle_idx;
976         unsigned int wake_idx;
977         unsigned int forkexec_idx;
978         unsigned int smt_gain;
979
980         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
981         int flags;                      /* See SD_* */
982         int level;
983
984         /* Runtime fields. */
985         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
986         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
987         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
988
989         /* idle_balance() stats */
990         u64 max_newidle_lb_cost;
991         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
992
993 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
994         /* load_balance() stats */
995         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
996         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
997         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
998         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
999         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1000         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1001         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1002         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1003
1004         /* Active load balancing */
1005         unsigned int alb_count;
1006         unsigned int alb_failed;
1007         unsigned int alb_pushed;
1008
1009         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1010         unsigned int sbe_count;
1011         unsigned int sbe_balanced;
1012         unsigned int sbe_pushed;
1013
1014         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1015         unsigned int sbf_count;
1016         unsigned int sbf_balanced;
1017         unsigned int sbf_pushed;
1018
1019         /* try_to_wake_up() stats */
1020         unsigned int ttwu_wake_remote;
1021         unsigned int ttwu_move_affine;
1022         unsigned int ttwu_move_balance;
1023 #endif
1024 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1025         char *name;
1026 #endif
1027         union {
1028                 void *private;          /* used during construction */
1029                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1030         };
1031
1032         unsigned int span_weight;
1033         /*
1034          * Span of all CPUs in this domain.
1035          *
1036          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1037          * by attaching extra space to the end of the structure,
1038          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1039          */
1040         unsigned long span[0];
1041 };
1042
1043 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1044 {
1045         return to_cpumask(sd->span);
1046 }
1047
1048 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1049                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1050
1051 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1052 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1053 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1054
1055 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1056
1057 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1058 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1059
1060 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1061
1062 struct sd_data {
1063         struct sched_domain **__percpu sd;
1064         struct sched_group **__percpu sg;
1065         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1066 };
1067
1068 struct sched_domain_topology_level {
1069         sched_domain_mask_f mask;
1070         sched_domain_flags_f sd_flags;
1071         int                 flags;
1072         int                 numa_level;
1073         struct sd_data      data;
1074 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1075         char                *name;
1076 #endif
1077 };
1078
1079 extern struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology;
1080
1081 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1082 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1083
1084 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1085 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1086 #else
1087 # define SD_INIT_NAME(type)
1088 #endif
1089
1090 #else /* CONFIG_SMP */
1091
1092 struct sched_domain_attr;
1093
1094 static inline void
1095 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1096                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1097 {
1098 }
1099
1100 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1101 {
1102         return true;
1103 }
1104
1105 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1106
1107
1108 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1109
1110
1111 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1112 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1113 #else
1114 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1115 #endif
1116
1117 struct audit_context;           /* See audit.c */
1118 struct mempolicy;
1119 struct pipe_inode_info;
1120 struct uts_namespace;
1121
1122 struct load_weight {
1123         unsigned long weight;
1124         u32 inv_weight;
1125 };
1126
1127 struct sched_avg {
1128         u64 last_runnable_update;
1129         s64 decay_count;
1130         /*
1131          * utilization_avg_contrib describes the amount of time that a
1132          * sched_entity is running on a CPU. It is based on running_avg_sum
1133          * and is scaled in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1134          * load_avg_contrib described the amount of time that a sched_entity
1135          * is runnable on a rq. It is based on both runnable_avg_sum and the
1136          * weight of the task.
1137          */
1138         unsigned long load_avg_contrib, utilization_avg_contrib;
1139         /*
1140          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1141          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1142          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1143          * running_avg_sum reflects the time that the sched_entity is
1144          * effectively running on the CPU.
1145          * runnable_avg_sum represents the amount of time a sched_entity is on
1146          * a runqueue which includes the running time that is monitored by
1147          * running_avg_sum.
1148          */
1149         u32 runnable_avg_sum, avg_period, running_avg_sum;
1150 };
1151
1152 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1153 struct sched_statistics {
1154         u64                     wait_start;
1155         u64                     wait_max;
1156         u64                     wait_count;
1157         u64                     wait_sum;
1158         u64                     iowait_count;
1159         u64                     iowait_sum;
1160
1161         u64                     sleep_start;
1162         u64                     sleep_max;
1163         s64                     sum_sleep_runtime;
1164
1165         u64                     block_start;
1166         u64                     block_max;
1167         u64                     exec_max;
1168         u64                     slice_max;
1169
1170         u64                     nr_migrations_cold;
1171         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1172         u64                     nr_failed_migrations_running;
1173         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1174         u64                     nr_forced_migrations;
1175
1176         u64                     nr_wakeups;
1177         u64                     nr_wakeups_sync;
1178         u64                     nr_wakeups_migrate;
1179         u64                     nr_wakeups_local;
1180         u64                     nr_wakeups_remote;
1181         u64                     nr_wakeups_affine;
1182         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1183         u64                     nr_wakeups_passive;
1184         u64                     nr_wakeups_idle;
1185 };
1186 #endif
1187
1188 struct sched_entity {
1189         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1190         struct rb_node          run_node;
1191         struct list_head        group_node;
1192         unsigned int            on_rq;
1193
1194         u64                     exec_start;
1195         u64                     sum_exec_runtime;
1196         u64                     vruntime;
1197         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1198
1199         u64                     nr_migrations;
1200
1201 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1202         struct sched_statistics statistics;
1203 #endif
1204
1205 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1206         int                     depth;
1207         struct sched_entity     *parent;
1208         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1209         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1210         /* rq "owned" by this entity/group: */
1211         struct cfs_rq           *my_q;
1212 #endif
1213
1214 #ifdef CONFIG_SMP
1215         /* Per-entity load-tracking */
1216         struct sched_avg        avg;
1217 #endif
1218 };
1219
1220 struct sched_rt_entity {
1221         struct list_head run_list;
1222         unsigned long timeout;
1223         unsigned long watchdog_stamp;
1224         unsigned int time_slice;
1225
1226         struct sched_rt_entity *back;
1227 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1228         struct sched_rt_entity  *parent;
1229         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1230         struct rt_rq            *rt_rq;
1231         /* rq "owned" by this entity/group: */
1232         struct rt_rq            *my_q;
1233 #endif
1234 };
1235
1236 struct sched_dl_entity {
1237         struct rb_node  rb_node;
1238
1239         /*
1240          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1241          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1242          * the next sched_setattr().
1243          */
1244         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1245         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1246         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1247         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1248
1249         /*
1250          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1251          * they are continously updated during task execution. Note that
1252          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1253          */
1254         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1255         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1256         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1257
1258         /*
1259          * Some bool flags:
1260          *
1261          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1262          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1263          * next firing of dl_timer.
1264          *
1265          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1266          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1267          * deadline;
1268          *
1269          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1270          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1271          * exit the critical section);
1272          *
1273          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1274          * all its available runtime during the last job.
1275          */
1276         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1277
1278         /*
1279          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1280          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1281          */
1282         struct hrtimer dl_timer;
1283 };
1284
1285 union rcu_special {
1286         struct {
1287                 bool blocked;
1288                 bool need_qs;
1289         } b;
1290         short s;
1291 };
1292 struct rcu_node;
1293
1294 enum perf_event_task_context {
1295         perf_invalid_context = -1,
1296         perf_hw_context = 0,
1297         perf_sw_context,
1298         perf_nr_task_contexts,
1299 };
1300
1301 struct task_struct {
1302         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1303         void *stack;
1304         atomic_t usage;
1305         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1306         unsigned int ptrace;
1307
1308 #ifdef CONFIG_SMP
1309         struct llist_node wake_entry;
1310         int on_cpu;
1311         struct task_struct *last_wakee;
1312         unsigned long wakee_flips;
1313         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1314
1315         int wake_cpu;
1316 #endif
1317         int on_rq;
1318
1319         int prio, static_prio, normal_prio;
1320         unsigned int rt_priority;
1321         const struct sched_class *sched_class;
1322         struct sched_entity se;
1323         struct sched_rt_entity rt;
1324 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1325         struct task_group *sched_task_group;
1326 #endif
1327         struct sched_dl_entity dl;
1328
1329 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1330         /* list of struct preempt_notifier: */
1331         struct hlist_head preempt_notifiers;
1332 #endif
1333
1334 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1335         unsigned int btrace_seq;
1336 #endif
1337
1338         unsigned int policy;
1339         int nr_cpus_allowed;
1340         cpumask_t cpus_allowed;
1341
1342 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1343         int rcu_read_lock_nesting;
1344         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1345         struct list_head rcu_node_entry;
1346 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1347 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1348         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1349 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1350 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1351         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1352         bool rcu_tasks_holdout;
1353         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1354         int rcu_tasks_idle_cpu;
1355 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1356
1357 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1358         struct sched_info sched_info;
1359 #endif
1360
1361         struct list_head tasks;
1362 #ifdef CONFIG_SMP
1363         struct plist_node pushable_tasks;
1364         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1365 #endif
1366
1367         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1368 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1369         unsigned brk_randomized:1;
1370 #endif
1371         /* per-thread vma caching */
1372         u32 vmacache_seqnum;
1373         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1374 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1375         struct task_rss_stat    rss_stat;
1376 #endif
1377 /* task state */
1378         int exit_state;
1379         int exit_code, exit_signal;
1380         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1381         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1382
1383         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1384         unsigned int personality;
1385
1386         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1387                                  * execve */
1388         unsigned in_iowait:1;
1389
1390         /* Revert to default priority/policy when forking */
1391         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1392         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1393
1394 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1395         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1396 #endif
1397
1398         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1399
1400         struct restart_block restart_block;
1401
1402         pid_t pid;
1403         pid_t tgid;
1404
1405 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1406         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1407         unsigned long stack_canary;
1408 #endif
1409         /*
1410          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1411          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1412          * p->real_parent->pid)
1413          */
1414         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1415         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1416         /*
1417          * children/sibling forms the list of my natural children
1418          */
1419         struct list_head children;      /* list of my children */
1420         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1421         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1422
1423         /*
1424          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1425          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1426          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1427          */
1428         struct list_head ptraced;
1429         struct list_head ptrace_entry;
1430
1431         /* PID/PID hash table linkage. */
1432         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1433         struct list_head thread_group;
1434         struct list_head thread_node;
1435
1436         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1437         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1438         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1439
1440         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1441         cputime_t gtime;
1442 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1443         struct cputime prev_cputime;
1444 #endif
1445 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1446         seqlock_t vtime_seqlock;
1447         unsigned long long vtime_snap;
1448         enum {
1449                 VTIME_SLEEPING = 0,
1450                 VTIME_USER,
1451                 VTIME_SYS,
1452         } vtime_snap_whence;
1453 #endif
1454         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1455         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1456         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1457 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1458         unsigned long min_flt, maj_flt;
1459
1460         struct task_cputime cputime_expires;
1461         struct list_head cpu_timers[3];
1462
1463 /* process credentials */
1464         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1465                                          * credentials (COW) */
1466         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1467                                          * credentials (COW) */
1468         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1469                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1470                                        it with task_lock())
1471                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1472 /* file system info */
1473         int link_count, total_link_count;
1474 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1475 /* ipc stuff */
1476         struct sysv_sem sysvsem;
1477         struct sysv_shm sysvshm;
1478 #endif
1479 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1480 /* hung task detection */
1481         unsigned long last_switch_count;
1482 #endif
1483 /* CPU-specific state of this task */
1484         struct thread_struct thread;
1485 /* filesystem information */
1486         struct fs_struct *fs;
1487 /* open file information */
1488         struct files_struct *files;
1489 /* namespaces */
1490         struct nsproxy *nsproxy;
1491 /* signal handlers */
1492         struct signal_struct *signal;
1493         struct sighand_struct *sighand;
1494
1495         sigset_t blocked, real_blocked;
1496         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1497         struct sigpending pending;
1498
1499         unsigned long sas_ss_sp;
1500         size_t sas_ss_size;
1501         int (*notifier)(void *priv);
1502         void *notifier_data;
1503         sigset_t *notifier_mask;
1504         struct callback_head *task_works;
1505
1506         struct audit_context *audit_context;
1507 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1508         kuid_t loginuid;
1509         unsigned int sessionid;
1510 #endif
1511         struct seccomp seccomp;
1512
1513 /* Thread group tracking */
1514         u32 parent_exec_id;
1515         u32 self_exec_id;
1516 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1517  * mempolicy */
1518         spinlock_t alloc_lock;
1519
1520         /* Protection of the PI data structures: */
1521         raw_spinlock_t pi_lock;
1522
1523 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1524         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1525         struct rb_root pi_waiters;
1526         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1527         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1528         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1529 #endif
1530
1531 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1532         /* mutex deadlock detection */
1533         struct mutex_waiter *blocked_on;
1534 #endif
1535 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1536         unsigned int irq_events;
1537         unsigned long hardirq_enable_ip;
1538         unsigned long hardirq_disable_ip;
1539         unsigned int hardirq_enable_event;
1540         unsigned int hardirq_disable_event;
1541         int hardirqs_enabled;
1542         int hardirq_context;
1543         unsigned long softirq_disable_ip;
1544         unsigned long softirq_enable_ip;
1545         unsigned int softirq_disable_event;
1546         unsigned int softirq_enable_event;
1547         int softirqs_enabled;
1548         int softirq_context;
1549 #endif
1550 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1551 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1552         u64 curr_chain_key;
1553         int lockdep_depth;
1554         unsigned int lockdep_recursion;
1555         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1556         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1557 #endif
1558
1559 /* journalling filesystem info */
1560         void *journal_info;
1561
1562 /* stacked block device info */
1563         struct bio_list *bio_list;
1564
1565 #ifdef CONFIG_BLOCK
1566 /* stack plugging */
1567         struct blk_plug *plug;
1568 #endif
1569
1570 /* VM state */
1571         struct reclaim_state *reclaim_state;
1572
1573         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1574
1575         struct io_context *io_context;
1576
1577         unsigned long ptrace_message;
1578         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1579         struct task_io_accounting ioac;
1580 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1581         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1582         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1583         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1584 #endif
1585 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1586         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1587         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1588         int cpuset_mem_spread_rotor;
1589         int cpuset_slab_spread_rotor;
1590 #endif
1591 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1592         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1593         struct css_set __rcu *cgroups;
1594         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1595         struct list_head cg_list;
1596 #endif
1597 #ifdef CONFIG_FUTEX
1598         struct robust_list_head __user *robust_list;
1599 #ifdef CONFIG_COMPAT
1600         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1601 #endif
1602         struct list_head pi_state_list;
1603         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1604 #endif
1605 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1606         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1607         struct mutex perf_event_mutex;
1608         struct list_head perf_event_list;
1609 #endif
1610 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1611         unsigned long preempt_disable_ip;
1612 #endif
1613 #ifdef CONFIG_NUMA
1614         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1615         short il_next;
1616         short pref_node_fork;
1617 #endif
1618 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1619         int numa_scan_seq;
1620         unsigned int numa_scan_period;
1621         unsigned int numa_scan_period_max;
1622         int numa_preferred_nid;
1623         unsigned long numa_migrate_retry;
1624         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1625         u64 last_task_numa_placement;
1626         u64 last_sum_exec_runtime;
1627         struct callback_head numa_work;
1628
1629         struct list_head numa_entry;
1630         struct numa_group *numa_group;
1631
1632         /*
1633          * numa_faults is an array split into four regions:
1634          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1635          * in this precise order.
1636          *
1637          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1638          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1639          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1640          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1641          * hinting fault was incurred.
1642          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1643          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1644          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1645          */
1646         unsigned long *numa_faults;
1647         unsigned long total_numa_faults;
1648
1649         /*
1650          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1651          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1652          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1653          * weights depending on whether they were shared or private faults
1654          */
1655         unsigned long numa_faults_locality[3];
1656
1657         unsigned long numa_pages_migrated;
1658 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1659
1660         struct rcu_head rcu;
1661
1662         /*
1663          * cache last used pipe for splice
1664          */
1665         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1666
1667         struct page_frag task_frag;
1668
1669 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1670         struct task_delay_info *delays;
1671 #endif
1672 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1673         int make_it_fail;
1674 #endif
1675         /*
1676          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1677          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1678          */
1679         int nr_dirtied;
1680         int nr_dirtied_pause;
1681         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1682
1683 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1684         int latency_record_count;
1685         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1686 #endif
1687         /*
1688          * time slack values; these are used to round up poll() and
1689          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1690          */
1691         unsigned long timer_slack_ns;
1692         unsigned long default_timer_slack_ns;
1693
1694 #ifdef CONFIG_KASAN
1695         unsigned int kasan_depth;
1696 #endif
1697 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1698         /* Index of current stored address in ret_stack */
1699         int curr_ret_stack;
1700         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1701         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1702         /* time stamp for last schedule */
1703         unsigned long long ftrace_timestamp;
1704         /*
1705          * Number of functions that haven't been traced
1706          * because of depth overrun.
1707          */
1708         atomic_t trace_overrun;
1709         /* Pause for the tracing */
1710         atomic_t tracing_graph_pause;
1711 #endif
1712 #ifdef CONFIG_TRACING
1713         /* state flags for use by tracers */
1714         unsigned long trace;
1715         /* bitmask and counter of trace recursion */
1716         unsigned long trace_recursion;
1717 #endif /* CONFIG_TRACING */
1718 #ifdef CONFIG_MEMCG
1719         struct memcg_oom_info {
1720                 struct mem_cgroup *memcg;
1721                 gfp_t gfp_mask;
1722                 int order;
1723                 unsigned int may_oom:1;
1724         } memcg_oom;
1725 #endif
1726 #ifdef CONFIG_UPROBES
1727         struct uprobe_task *utask;
1728 #endif
1729 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1730         unsigned int    sequential_io;
1731         unsigned int    sequential_io_avg;
1732 #endif
1733 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1734         unsigned long   task_state_change;
1735 #endif
1736 };
1737
1738 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1739 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1740
1741 #define TNF_MIGRATED    0x01
1742 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1743 #define TNF_SHARED      0x04
1744 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1745 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1746
1747 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1748 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1749 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1750 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1751 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1752 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1753                                         int src_nid, int dst_cpu);
1754 #else
1755 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1756                                    int flags)
1757 {
1758 }
1759 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1760 {
1761         return 0;
1762 }
1763 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1764 {
1765 }
1766 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1767 {
1768 }
1769 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1770                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1771 {
1772         return true;
1773 }
1774 #endif
1775
1776 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1777 {
1778         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1779 }
1780
1781 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1782 {
1783         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1788  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1789  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1790  */
1791 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1792 {
1793         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1794 }
1795
1796 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1797 {
1798         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1799 }
1800
1801 struct pid_namespace;
1802
1803 /*
1804  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1805  * from various namespaces
1806  *
1807  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1808  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1809  *                     current.
1810  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1811  *
1812  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1813  *
1814  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1815  */
1816 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1817                         struct pid_namespace *ns);
1818
1819 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1820 {
1821         return tsk->pid;
1822 }
1823
1824 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1825                                         struct pid_namespace *ns)
1826 {
1827         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1828 }
1829
1830 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1831 {
1832         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1833 }
1834
1835
1836 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1837 {
1838         return tsk->tgid;
1839 }
1840
1841 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1842
1843 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1844 {
1845         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1846 }
1847
1848
1849 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1850 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1851 {
1852         pid_t pid = 0;
1853
1854         rcu_read_lock();
1855         if (pid_alive(tsk))
1856                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1857         rcu_read_unlock();
1858
1859         return pid;
1860 }
1861
1862 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1863 {
1864         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1865 }
1866
1867 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1868                                         struct pid_namespace *ns)
1869 {
1870         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1871 }
1872
1873 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1874 {
1875         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1876 }
1877
1878
1879 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1880                                         struct pid_namespace *ns)
1881 {
1882         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1883 }
1884
1885 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1886 {
1887         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1888 }
1889
1890 /* obsolete, do not use */
1891 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1892 {
1893         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1894 }
1895
1896 /**
1897  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1898  * @p: Task structure to be checked.
1899  *
1900  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1901  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1902  * can be stale and must not be dereferenced.
1903  *
1904  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1905  */
1906 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1907 {
1908         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1909 }
1910
1911 /**
1912  * is_global_init - check if a task structure is init
1913  * @tsk: Task structure to be checked.
1914  *
1915  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1916  *
1917  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1918  */
1919 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1920 {
1921         return tsk->pid == 1;
1922 }
1923
1924 extern struct pid *cad_pid;
1925
1926 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1927 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1928
1929 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1930
1931 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1932 {
1933         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1934                 __put_task_struct(t);
1935 }
1936
1937 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1938 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1939                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1940 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1941                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1942 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1943 #else
1944 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1945                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1946 {
1947         if (utime)
1948                 *utime = t->utime;
1949         if (stime)
1950                 *stime = t->stime;
1951 }
1952
1953 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1954                                        cputime_t *utimescaled,
1955                                        cputime_t *stimescaled)
1956 {
1957         if (utimescaled)
1958                 *utimescaled = t->utimescaled;
1959         if (stimescaled)
1960                 *stimescaled = t->stimescaled;
1961 }
1962
1963 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1964 {
1965         return t->gtime;
1966 }
1967 #endif
1968 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1969 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1970
1971 /*
1972  * Per process flags
1973  */
1974 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1975 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1976 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1977 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1978 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1979 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1980 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1981 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1982 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1983 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1984 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1985 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1986 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1987 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1988 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1989 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1990 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1991 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1992 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1993 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1994 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1995 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1996 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1997 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1998 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1999 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2000 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2001
2002 /*
2003  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2004  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2005  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2006  * There is however an exception to this rule during ptrace
2007  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2008  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2009  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2010  * child is not running and in turn not changing child->flags
2011  * at the same time the parent does it.
2012  */
2013 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2014 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2015 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2016 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2017 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2018         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2019 #define conditional_used_math(condition) \
2020         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2021 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2022         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2023 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2024 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2025 #define used_math() tsk_used_math(current)
2026
2027 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2028  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2029  */
2030 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2031 {
2032         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2033                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2034         return flags;
2035 }
2036
2037 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2038 {
2039         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2040         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2041         return flags;
2042 }
2043
2044 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2045 {
2046         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2047 }
2048
2049 /* Per-process atomic flags. */
2050 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2051 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2052 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2053
2054
2055 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2056         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2057         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2058 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2059         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2060         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2061 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2062         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2063         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2064
2065 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2066 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2067
2068 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2069 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2070 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2071
2072 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2073 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2074 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2075
2076 /*
2077  * task->jobctl flags
2078  */
2079 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2080
2081 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2082 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2083 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2084 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2085 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2086 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2087 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2088
2089 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2090 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2091 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2092 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2093 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2094 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2095 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2096
2097 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2098 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2099
2100 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2101                                     unsigned int mask);
2102 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2103 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2104                                       unsigned int mask);
2105
2106 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2107 {
2108 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2109         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2110         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2111         p->rcu_blocked_node = NULL;
2112         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2113 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2114 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2115         p->rcu_tasks_holdout = false;
2116         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2117         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2118 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2119 }
2120
2121 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2122                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2123 {
2124         task->flags &= ~flags;
2125         task->flags |= orig_flags & flags;
2126 }
2127
2128 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2129                                      const struct cpumask *trial);
2130 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2131                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2132 #ifdef CONFIG_SMP
2133 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2134                                const struct cpumask *new_mask);
2135
2136 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2137                                 const struct cpumask *new_mask);
2138 #else
2139 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2140                                       const struct cpumask *new_mask)
2141 {
2142 }
2143 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2144                                        const struct cpumask *new_mask)
2145 {
2146         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2147                 return -EINVAL;
2148         return 0;
2149 }
2150 #endif
2151
2152 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2153 void calc_load_enter_idle(void);
2154 void calc_load_exit_idle(void);
2155 #else
2156 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2157 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2158 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2159
2160 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
2161 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
2162 {
2163         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
2164 }
2165 #endif
2166
2167 /*
2168  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2169  *
2170  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2171  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2172  *
2173  * Please use one of the three interfaces below.
2174  */
2175 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2176 /*
2177  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2178  */
2179 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2180 extern u64 local_clock(void);
2181 extern u64 running_clock(void);
2182 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2183
2184
2185 extern void sched_clock_init(void);
2186
2187 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2188 static inline void sched_clock_tick(void)
2189 {
2190 }
2191
2192 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2193 {
2194 }
2195
2196 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2197 {
2198 }
2199 #else
2200 /*
2201  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2202  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2203  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2204  * is reliable after all:
2205  */
2206 extern int sched_clock_stable(void);
2207 extern void set_sched_clock_stable(void);
2208 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2209
2210 extern void sched_clock_tick(void);
2211 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2212 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2213 #endif
2214
2215 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2216 /*
2217  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2218  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2219  * slow sched_clocks.
2220  */
2221 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2222 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2223 #else
2224 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2225 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2226 #endif
2227
2228 extern unsigned long long
2229 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2230
2231 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2232 #ifdef CONFIG_SMP
2233 extern void sched_exec(void);
2234 #else
2235 #define sched_exec()   {}
2236 #endif
2237
2238 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2239 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2240
2241 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2242 extern void idle_task_exit(void);
2243 #else
2244 static inline void idle_task_exit(void) {}
2245 #endif
2246
2247 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2248 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2249 #else
2250 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2251 #endif
2252
2253 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2254 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2255 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2256 #else
2257 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2258 #endif
2259
2260 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2261 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2262 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2263 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2264 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2265 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2266 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2267 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2268 #endif
2269 #else
2270 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2271 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2272 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2273 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2274 #endif
2275
2276 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2277 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2278 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2279 /**
2280  * task_nice - return the nice value of a given task.
2281  * @p: the task in question.
2282  *
2283  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2284  */
2285 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2286 {
2287         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2288 }
2289 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2290 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2291 extern int idle_cpu(int cpu);
2292 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2293                               const struct sched_param *);
2294 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2295                                       const struct sched_param *);
2296 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2297                          const struct sched_attr *);
2298 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2299 /**
2300  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2301  * @p: the task in question.
2302  *
2303  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2304  */
2305 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2306 {
2307         return p->pid == 0;
2308 }
2309 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2310 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2311
2312 void yield(void);
2313
2314 /*
2315  * The default (Linux) execution domain.
2316  */
2317 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2318
2319 union thread_union {
2320         struct thread_info thread_info;
2321         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2322 };
2323
2324 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2325 static inline int kstack_end(void *addr)
2326 {
2327         /* Reliable end of stack detection:
2328          * Some APM bios versions misalign the stack
2329          */
2330         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2331 }
2332 #endif
2333
2334 extern union thread_union init_thread_union;
2335 extern struct task_struct init_task;
2336
2337 extern struct   mm_struct init_mm;
2338
2339 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2340
2341 /*
2342  * find a task by one of its numerical ids
2343  *
2344  * find_task_by_pid_ns():
2345  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2346  * find_task_by_vpid():
2347  *      finds a task by its virtual pid
2348  *
2349  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2350  */
2351
2352 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2353 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2354                 struct pid_namespace *ns);
2355
2356 /* per-UID process charging. */
2357 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2358 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2359 {
2360         atomic_inc(&u->__count);
2361         return u;
2362 }
2363 extern void free_uid(struct user_struct *);
2364
2365 #include <asm/current.h>
2366
2367 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2368
2369 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2370 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2371 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2372 #ifdef CONFIG_SMP
2373  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2374 #else
2375  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2376 #endif
2377 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2378 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2379
2380 extern void proc_caches_init(void);
2381 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2382 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2383 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2384 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2385 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2386
2387 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2388 {
2389         unsigned long flags;
2390         int ret;
2391
2392         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2393         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2394         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2395
2396         return ret;
2397 }
2398
2399 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2400                               sigset_t *mask);
2401 extern void unblock_all_signals(void);
2402 extern void release_task(struct task_struct * p);
2403 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2404 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2405 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2406 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2407 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2408 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2409                                 const struct cred *, u32);
2410 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2411 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2412 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2413 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2414 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2415 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2416 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2417 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2418 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2419 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2420 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2421 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2422
2423 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2424 {
2425         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2426                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2427 }
2428
2429 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2430 {
2431         sigset_t *res = &current->blocked;
2432         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2433                 res = &current->saved_sigmask;
2434         return res;
2435 }
2436
2437 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2438 {
2439         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2440 }
2441
2442 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2443 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2444 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2445 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2446
2447 /*
2448  * True if we are on the alternate signal stack.
2449  */
2450 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2451 {
2452 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2453         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2454                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2455 #else
2456         return sp > current->sas_ss_sp &&
2457                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2458 #endif
2459 }
2460
2461 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2462 {
2463         if (!current->sas_ss_size)
2464                 return SS_DISABLE;
2465
2466         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2467 }
2468
2469 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2470 {
2471         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2472 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2473                 return current->sas_ss_sp;
2474 #else
2475                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2476 #endif
2477         return sp;
2478 }
2479
2480 /*
2481  * Routines for handling mm_structs
2482  */
2483 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2484
2485 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2486 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2487 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2488 {
2489         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2490                 __mmdrop(mm);
2491 }
2492
2493 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2494 extern void mmput(struct mm_struct *);
2495 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2496 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2497 /*
2498  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2499  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2500  * succeeds.
2501  */
2502 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2503 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2504 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2505
2506 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2507                         struct task_struct *);
2508 extern void flush_thread(void);
2509 extern void exit_thread(void);
2510
2511 extern void exit_files(struct task_struct *);
2512 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2513
2514 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2515 extern void flush_itimer_signals(void);
2516
2517 extern void do_group_exit(int);
2518
2519 extern int do_execve(struct filename *,
2520                      const char __user * const __user *,
2521                      const char __user * const __user *);
2522 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2523                        const char __user * const __user *,
2524                        const char __user * const __user *,
2525                        int);
2526 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2527 struct task_struct *fork_idle(int);
2528 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2529
2530 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2531 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2532 {
2533         __set_task_comm(tsk, from, false);
2534 }
2535 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2536
2537 #ifdef CONFIG_SMP
2538 void scheduler_ipi(void);
2539 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2540 #else
2541 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2542 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2543                                                long match_state)
2544 {
2545         return 1;
2546 }
2547 #endif
2548
2549 #define next_task(p) \
2550         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2551
2552 #define for_each_process(p) \
2553         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2554
2555 extern bool current_is_single_threaded(void);
2556
2557 /*
2558  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2559  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2560  */
2561 #define do_each_thread(g, t) \
2562         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2563
2564 #define while_each_thread(g, t) \
2565         while ((t = next_thread(t)) != g)
2566
2567 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2568         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2569
2570 #define for_each_thread(p, t)           \
2571         __for_each_thread((p)->signal, t)
2572
2573 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2574 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2575         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2576
2577 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2578 {
2579         return tsk->signal->nr_threads;
2580 }
2581
2582 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2583 {
2584         return p->exit_signal >= 0;
2585 }
2586
2587 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2588  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2589  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2590  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2591  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2592  */
2593 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2594 {
2595         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2596 }
2597
2598 static inline
2599 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2600 {
2601         return p1->signal == p2->signal;
2602 }
2603
2604 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2605 {
2606         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2607                               struct task_struct, thread_group);
2608 }
2609
2610 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2611 {
2612         return list_empty(&p->thread_group);
2613 }
2614
2615 #define delay_group_leader(p) \
2616                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2617
2618 /*
2619  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2620  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2621  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2622  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2623  *
2624  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2625  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2626  * neither inside nor outside.
2627  */
2628 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2629 {
2630         spin_lock(&p->alloc_lock);
2631 }
2632
2633 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2634 {
2635         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2636 }
2637
2638 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2639                                                         unsigned long *flags);
2640
2641 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2642                                                        unsigned long *flags)
2643 {
2644         struct sighand_struct *ret;
2645
2646         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2647         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2648         return ret;
2649 }
2650
2651 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2652                                                 unsigned long *flags)
2653 {
2654         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2655 }
2656
2657 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2658 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2659 {
2660         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2661 }
2662 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2663 {
2664         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2665 }
2666
2667 /**
2668  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2669  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2670  *
2671  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2672  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2673  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2674  * needs to stay stable across blockable operations.
2675  *
2676  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2677  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2678  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2679  *
2680  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2681  * sub-thread becomes a new leader.
2682  */
2683 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2684 {
2685         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2686 }
2687
2688 /**
2689  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2690  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2691  *
2692  * Reverse threadgroup_lock().
2693  */
2694 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2695 {
2696         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2697 }
2698 #else
2699 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2700 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2701 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2702 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2703 #endif
2704
2705 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2706
2707 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2708 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2709
2710 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2711 {
2712         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2713         task_thread_info(p)->task = p;
2714 }
2715
2716 /*
2717  * Return the address of the last usable long on the stack.
2718  *
2719  * When the stack grows down, this is just above the thread
2720  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2721  *
2722  * When the stack grows up, this is the highest address.
2723  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2724  */
2725 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2726 {
2727 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2728         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2729 #else
2730         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2731 #endif
2732 }
2733
2734 #endif
2735 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2736                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2737
2738 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2739 {
2740         void *stack = task_stack_page(current);
2741
2742         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2743 }
2744
2745 extern void thread_info_cache_init(void);
2746
2747 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2748 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2749 {
2750         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2751
2752         do {    /* Skip over canary */
2753                 n++;
2754         } while (!*n);
2755
2756         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2757 }
2758 #endif
2759 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2760
2761 /* set thread flags in other task's structures
2762  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2763  */
2764 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2765 {
2766         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2767 }
2768
2769 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2770 {
2771         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2772 }
2773
2774 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2775 {
2776         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2777 }
2778
2779 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2780 {
2781         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2782 }
2783
2784 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2785 {
2786         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2787 }
2788
2789 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2790 {
2791         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2792 }
2793
2794 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2795 {
2796         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2797 }
2798
2799 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2800 {
2801         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2802 }
2803
2804 static inline int restart_syscall(void)
2805 {
2806         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2807         return -ERESTARTNOINTR;
2808 }
2809
2810 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2811 {
2812         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2813 }
2814
2815 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2816 {
2817         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2818 }
2819
2820 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2821 {
2822         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2823 }
2824
2825 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2826 {
2827         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2828                 return 0;
2829         if (!signal_pending(p))
2830                 return 0;
2831
2832         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2833 }
2834
2835 /*
2836  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2837  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2838  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2839  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2840  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2841  */
2842 extern int _cond_resched(void);
2843
2844 #define cond_resched() ({                       \
2845         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2846         _cond_resched();                        \
2847 })
2848
2849 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2850
2851 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2852 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2853 #else
2854 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2855 #endif
2856
2857 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2858         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2859         __cond_resched_lock(lock);                              \
2860 })
2861
2862 extern int __cond_resched_softirq(void);
2863
2864 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2865         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2866         __cond_resched_softirq();                                       \
2867 })
2868
2869 static inline void cond_resched_rcu(void)
2870 {
2871 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2872         rcu_read_unlock();
2873         cond_resched();
2874         rcu_read_lock();
2875 #endif
2876 }
2877
2878 /*
2879  * Does a critical section need to be broken due to another
2880  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2881  * but a general need for low latency)
2882  */
2883 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2884 {
2885 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2886         return spin_is_contended(lock);
2887 #else
2888         return 0;
2889 #endif
2890 }
2891
2892 /*
2893  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2894  * polling state.
2895  */
2896 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2897 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2898 {
2899         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2900 }
2901
2902 static inline void __current_set_polling(void)
2903 {
2904         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2905 }
2906
2907 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2908 {
2909         __current_set_polling();
2910
2911         /*
2912          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2913          * paired by resched_curr()
2914          */
2915         smp_mb__after_atomic();
2916
2917         return unlikely(tif_need_resched());
2918 }
2919
2920 static inline void __current_clr_polling(void)
2921 {
2922         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2923 }
2924
2925 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2926 {
2927         __current_clr_polling();
2928
2929         /*
2930          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2931          * paired by resched_curr()
2932          */
2933         smp_mb__after_atomic();
2934
2935         return unlikely(tif_need_resched());
2936 }
2937
2938 #else
2939 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2940 static inline void __current_set_polling(void) { }
2941 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2942
2943 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2944 {
2945         return unlikely(tif_need_resched());
2946 }
2947 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2948 {
2949         return unlikely(tif_need_resched());
2950 }
2951 #endif
2952
2953 static inline void current_clr_polling(void)
2954 {
2955         __current_clr_polling();
2956
2957         /*
2958          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
2959          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
2960          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
2961          * fold.
2962          */
2963         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
2964
2965         preempt_fold_need_resched();
2966 }
2967
2968 static __always_inline bool need_resched(void)
2969 {
2970         return unlikely(tif_need_resched());
2971 }
2972
2973 /*
2974  * Thread group CPU time accounting.
2975  */
2976 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2977 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2978
2979 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2980 {
2981         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2982 }
2983
2984 /*
2985  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2986  * Wake the task if so.
2987  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2988  * callers must hold sighand->siglock.
2989  */
2990 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2991 extern void recalc_sigpending(void);
2992
2993 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2994
2995 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2996 {
2997         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2998 }
2999 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3000 {
3001         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3002 }
3003
3004 /*
3005  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3006  */
3007 #ifdef CONFIG_SMP
3008
3009 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3010 {
3011         return task_thread_info(p)->cpu;
3012 }
3013
3014 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3015 {
3016         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3017 }
3018
3019 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3020
3021 #else
3022
3023 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3024 {
3025         return 0;
3026 }
3027
3028 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3029 {
3030 }
3031
3032 #endif /* CONFIG_SMP */
3033
3034 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3035 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3036
3037 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3038 extern struct task_group root_task_group;
3039 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3040
3041 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3042                                         struct task_struct *tsk);
3043
3044 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3045 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3046 {
3047         tsk->ioac.rchar += amt;
3048 }
3049
3050 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3051 {
3052         tsk->ioac.wchar += amt;
3053 }
3054
3055 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3056 {
3057         tsk->ioac.syscr++;
3058 }
3059
3060 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3061 {
3062         tsk->ioac.syscw++;
3063 }
3064 #else
3065 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3066 {
3067 }
3068
3069 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3070 {
3071 }
3072
3073 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3074 {
3075 }
3076
3077 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3078 {
3079 }
3080 #endif
3081
3082 #ifndef TASK_SIZE_OF
3083 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3084 #endif
3085
3086 #ifdef CONFIG_MEMCG
3087 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3088 #else
3089 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3090 {
3091 }
3092 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3093
3094 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3095                 unsigned int limit)
3096 {
3097         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3098 }
3099
3100 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3101                 unsigned int limit)
3102 {
3103         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3104 }
3105
3106 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3107 {
3108         return task_rlimit(current, limit);
3109 }
3110
3111 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3112 {
3113         return task_rlimit_max(current, limit);
3114 }
3115
3116 #endif