Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
[pandora-kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
29
30 /*
31  * Scheduling policies
32  */
33 #define SCHED_NORMAL            0
34 #define SCHED_FIFO              1
35 #define SCHED_RR                2
36 #define SCHED_BATCH             3
37 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
38 #define SCHED_IDLE              5
39
40 #ifdef __KERNEL__
41
42 struct sched_param {
43         int sched_priority;
44 };
45
46 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
47
48 #include <linux/capability.h>
49 #include <linux/threads.h>
50 #include <linux/kernel.h>
51 #include <linux/types.h>
52 #include <linux/timex.h>
53 #include <linux/jiffies.h>
54 #include <linux/rbtree.h>
55 #include <linux/thread_info.h>
56 #include <linux/cpumask.h>
57 #include <linux/errno.h>
58 #include <linux/nodemask.h>
59 #include <linux/mm_types.h>
60
61 #include <asm/system.h>
62 #include <asm/semaphore.h>
63 #include <asm/page.h>
64 #include <asm/ptrace.h>
65 #include <asm/cputime.h>
66
67 #include <linux/smp.h>
68 #include <linux/sem.h>
69 #include <linux/signal.h>
70 #include <linux/securebits.h>
71 #include <linux/fs_struct.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/seccomp.h>
78 #include <linux/rcupdate.h>
79 #include <linux/futex.h>
80 #include <linux/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89
90 #include <asm/processor.h>
91
92 struct exec_domain;
93 struct futex_pi_state;
94 struct bio;
95
96 /*
97  * List of flags we want to share for kernel threads,
98  * if only because they are not used by them anyway.
99  */
100 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
101
102 /*
103  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
104  * counting. Some notes:
105  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
106  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
107  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
108  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
109  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
110  *    11 bit fractions.
111  */
112 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
113
114 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
115 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
116 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
117 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
118 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
119 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
120
121 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
122         load *= exp; \
123         load += n*(FIXED_1-exp); \
124         load >>= FSHIFT;
125
126 extern unsigned long total_forks;
127 extern int nr_threads;
128 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
129 extern int nr_processes(void);
130 extern unsigned long nr_running(void);
131 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
132 extern unsigned long nr_active(void);
133 extern unsigned long nr_iowait(void);
134 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
135
136 struct seq_file;
137 struct cfs_rq;
138 struct task_group;
139 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
140 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
141 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
142 extern void
143 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
144 #else
145 static inline void
146 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
147 {
148 }
149 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
150 {
151 }
152 static inline void
153 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
154 {
155 }
156 #endif
157
158 /*
159  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
160  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
161  *
162  * We have two separate sets of flags: task->state
163  * is about runnability, while task->exit_state are
164  * about the task exiting. Confusing, but this way
165  * modifying one set can't modify the other one by
166  * mistake.
167  */
168 #define TASK_RUNNING            0
169 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
170 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
171 #define TASK_STOPPED            4
172 #define TASK_TRACED             8
173 /* in tsk->exit_state */
174 #define EXIT_ZOMBIE             16
175 #define EXIT_DEAD               32
176 /* in tsk->state again */
177 #define TASK_DEAD               64
178
179 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
180         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
181 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
182         set_mb((tsk)->state, (state_value))
183
184 /*
185  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
186  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
187  * actually sleep:
188  *
189  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
190  *      if (do_i_need_to_sleep())
191  *              schedule();
192  *
193  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
194  */
195 #define __set_current_state(state_value)                        \
196         do { current->state = (state_value); } while (0)
197 #define set_current_state(state_value)          \
198         set_mb(current->state, (state_value))
199
200 /* Task command name length */
201 #define TASK_COMM_LEN 16
202
203 #include <linux/spinlock.h>
204
205 /*
206  * This serializes "schedule()" and also protects
207  * the run-queue from deletions/modifications (but
208  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
209  * a separate lock).
210  */
211 extern rwlock_t tasklist_lock;
212 extern spinlock_t mmlist_lock;
213
214 struct task_struct;
215
216 extern void sched_init(void);
217 extern void sched_init_smp(void);
218 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
219 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
220
221 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
222 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
223 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
224 #else
225 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
226 {
227         return 0;
228 }
229 #endif
230
231 /*
232  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
233  */
234 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
235
236 static inline void show_state(void)
237 {
238         show_state_filter(0);
239 }
240
241 extern void show_regs(struct pt_regs *);
242
243 /*
244  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
245  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
246  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
247  */
248 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
249
250 void io_schedule(void);
251 long io_schedule_timeout(long timeout);
252
253 extern void cpu_init (void);
254 extern void trap_init(void);
255 extern void update_process_times(int user);
256 extern void scheduler_tick(void);
257
258 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
259 extern void softlockup_tick(void);
260 extern void spawn_softlockup_task(void);
261 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
262 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
263 #else
264 static inline void softlockup_tick(void)
265 {
266 }
267 static inline void spawn_softlockup_task(void)
268 {
269 }
270 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
271 {
272 }
273 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
274 {
275 }
276 #endif
277
278
279 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
280 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
281 /* Is this address in the __sched functions? */
282 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
283
284 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
285 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
286 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
287 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
288 asmlinkage void schedule(void);
289
290 struct nsproxy;
291 struct user_namespace;
292
293 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
294 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
295
296 extern int sysctl_max_map_count;
297
298 #include <linux/aio.h>
299
300 extern unsigned long
301 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
302                        unsigned long, unsigned long);
303 extern unsigned long
304 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
305                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
306                           unsigned long flags);
307 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
308 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
309
310 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
311 /*
312  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
313  * so must be incremented atomically.
314  */
315 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
316 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
317 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
318 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
319 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
320
321 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
322 /*
323  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
324  * so can be incremented directly.
325  */
326 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
327 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
328 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
329 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
330 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
331
332 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
333
334 #define get_mm_rss(mm)                                  \
335         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
336 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
337         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
338         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
339                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
340 } while (0)
341 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
342         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
343                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
344 } while (0)
345
346 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
347 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
348
349 /* mm flags */
350 /* dumpable bits */
351 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
352 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
353 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
354
355 /* coredump filter bits */
356 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
357 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
358 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
359 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
360 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
361 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    4
362 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
363         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
364 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
365         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED))
366
367 struct sighand_struct {
368         atomic_t                count;
369         struct k_sigaction      action[_NSIG];
370         spinlock_t              siglock;
371         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
372 };
373
374 struct pacct_struct {
375         int                     ac_flag;
376         long                    ac_exitcode;
377         unsigned long           ac_mem;
378         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
379         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
380 };
381
382 /*
383  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
384  * locking, because a shared signal_struct always
385  * implies a shared sighand_struct, so locking
386  * sighand_struct is always a proper superset of
387  * the locking of signal_struct.
388  */
389 struct signal_struct {
390         atomic_t                count;
391         atomic_t                live;
392
393         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
394
395         /* current thread group signal load-balancing target: */
396         struct task_struct      *curr_target;
397
398         /* shared signal handling: */
399         struct sigpending       shared_pending;
400
401         /* thread group exit support */
402         int                     group_exit_code;
403         /* overloaded:
404          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
405          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
406          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
407          */
408         struct task_struct      *group_exit_task;
409         int                     notify_count;
410
411         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
412         int                     group_stop_count;
413         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
414
415         /* POSIX.1b Interval Timers */
416         struct list_head posix_timers;
417
418         /* ITIMER_REAL timer for the process */
419         struct hrtimer real_timer;
420         struct task_struct *tsk;
421         ktime_t it_real_incr;
422
423         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
424         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
425         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
426
427         /* job control IDs */
428         pid_t pgrp;
429         struct pid *tty_old_pgrp;
430
431         union {
432                 pid_t session __deprecated;
433                 pid_t __session;
434         };
435
436         /* boolean value for session group leader */
437         int leader;
438
439         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
440
441         /*
442          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
443          * and for reaped dead child processes forked by this group.
444          * Live threads maintain their own counters and add to these
445          * in __exit_signal, except for the group leader.
446          */
447         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
448         cputime_t gtime;
449         cputime_t cgtime;
450         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
451         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
452         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
453
454         /*
455          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
456          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
457          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
458          * other than jiffies.)
459          */
460         unsigned long long sum_sched_runtime;
461
462         /*
463          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
464          * because there is no reader checking a limit that actually needs
465          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
466          * alone is a single word that can safely be read normally.
467          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
468          * protect this instead of the siglock, because they really
469          * have no need to disable irqs.
470          */
471         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
472
473         struct list_head cpu_timers[3];
474
475         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
476          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
477 #ifdef CONFIG_KEYS
478         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
479         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
480 #endif
481 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
482         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
483 #endif
484 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
485         struct taskstats *stats;
486 #endif
487 #ifdef CONFIG_AUDIT
488         unsigned audit_tty;
489         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
490 #endif
491 };
492
493 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
494 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
495 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
496 #endif
497
498 /*
499  * Bits in flags field of signal_struct.
500  */
501 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
502 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
503 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
504 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
505
506 /*
507  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
508  */
509 struct user_struct {
510         atomic_t __count;       /* reference count */
511         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
512         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
513         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
514 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
515         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
516         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
517 #endif
518         /* protected by mq_lock */
519         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
520         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
521
522 #ifdef CONFIG_KEYS
523         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
524         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
525 #endif
526
527         /* Hash table maintenance information */
528         struct hlist_node uidhash_node;
529         uid_t uid;
530
531 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
532         struct task_group *tg;
533         struct kset kset;
534         struct subsys_attribute user_attr;
535         struct work_struct work;
536 #endif
537 };
538
539 #ifdef CONFIG_FAIR_USER_SCHED
540 extern int uids_kobject_init(void);
541 #else
542 static inline int uids_kobject_init(void) { return 0; }
543 #endif
544
545 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
546
547 extern struct user_struct root_user;
548 #define INIT_USER (&root_user)
549
550 struct backing_dev_info;
551 struct reclaim_state;
552
553 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
554 struct sched_info {
555         /* cumulative counters */
556         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
557         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
558                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
559
560         /* timestamps */
561         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
562                            last_queued; /* when we were last queued to run */
563 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
564         /* BKL stats */
565         unsigned long bkl_count;
566 #endif
567 };
568 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
569
570 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
571 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
572 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
573
574 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
575 struct task_delay_info {
576         spinlock_t      lock;
577         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
578
579         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
580          *
581          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
582          * u64 XXX_delay;
583          * u32 XXX_count;
584          *
585          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
586          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
587          */
588
589         /*
590          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
591          * associated with the operation is added to XXX_delay.
592          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
593          */
594         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
595         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
596         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
597         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
598                                 /* io operations performed */
599         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
600                                 /* io operations performed */
601 };
602 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
603
604 static inline int sched_info_on(void)
605 {
606 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
607         return 1;
608 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
609         extern int delayacct_on;
610         return delayacct_on;
611 #else
612         return 0;
613 #endif
614 }
615
616 enum cpu_idle_type {
617         CPU_IDLE,
618         CPU_NOT_IDLE,
619         CPU_NEWLY_IDLE,
620         CPU_MAX_IDLE_TYPES
621 };
622
623 /*
624  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
625  */
626
627 /*
628  * Increase resolution of nice-level calculations:
629  */
630 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
631 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
632
633 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
634
635 #ifdef CONFIG_SMP
636 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
637 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
638 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
639 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
640 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
641 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
642 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
643 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
644 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
645 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
646 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
647
648 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
649         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
650
651 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
652         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
653          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
654
655 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
656                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
657
658
659 struct sched_group {
660         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
661         cpumask_t cpumask;
662
663         /*
664          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
665          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
666          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
667          */
668         unsigned int __cpu_power;
669         /*
670          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
671          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
672          */
673         u32 reciprocal_cpu_power;
674 };
675
676 struct sched_domain {
677         /* These fields must be setup */
678         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
679         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
680         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
681         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
682         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
683         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
684         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
685         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
686         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
687         unsigned int busy_idx;
688         unsigned int idle_idx;
689         unsigned int newidle_idx;
690         unsigned int wake_idx;
691         unsigned int forkexec_idx;
692         int flags;                      /* See SD_* */
693
694         /* Runtime fields. */
695         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
696         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
697         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
698
699 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
700         /* load_balance() stats */
701         unsigned long lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
702         unsigned long lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
703         unsigned long lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
704         unsigned long lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
705         unsigned long lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
706         unsigned long lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
707         unsigned long lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
708         unsigned long lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
709
710         /* Active load balancing */
711         unsigned long alb_count;
712         unsigned long alb_failed;
713         unsigned long alb_pushed;
714
715         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
716         unsigned long sbe_count;
717         unsigned long sbe_balanced;
718         unsigned long sbe_pushed;
719
720         /* SD_BALANCE_FORK stats */
721         unsigned long sbf_count;
722         unsigned long sbf_balanced;
723         unsigned long sbf_pushed;
724
725         /* try_to_wake_up() stats */
726         unsigned long ttwu_wake_remote;
727         unsigned long ttwu_move_affine;
728         unsigned long ttwu_move_balance;
729 #endif
730 };
731
732 #endif  /* CONFIG_SMP */
733
734 /*
735  * A runqueue laden with a single nice 0 task scores a weighted_cpuload of
736  * SCHED_LOAD_SCALE. This function returns 1 if any cpu is laden with a
737  * task of nice 0 or enough lower priority tasks to bring up the
738  * weighted_cpuload
739  */
740 static inline int above_background_load(void)
741 {
742         unsigned long cpu;
743
744         for_each_online_cpu(cpu) {
745                 if (weighted_cpuload(cpu) >= SCHED_LOAD_SCALE)
746                         return 1;
747         }
748         return 0;
749 }
750
751 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
752 struct cpuset;
753
754 #define NGROUPS_SMALL           32
755 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
756 struct group_info {
757         int ngroups;
758         atomic_t usage;
759         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
760         int nblocks;
761         gid_t *blocks[0];
762 };
763
764 /*
765  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
766  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
767  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
768  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
769  */
770 #define get_group_info(group_info) do { \
771         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
772 } while (0)
773
774 #define put_group_info(group_info) do { \
775         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
776                 groups_free(group_info); \
777 } while (0)
778
779 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
780 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
781 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
782 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
783 /* access the groups "array" with this macro */
784 #define GROUP_AT(gi, i) \
785     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
786
787 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
788 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
789 #else
790 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
791 #endif
792
793 struct audit_context;           /* See audit.c */
794 struct mempolicy;
795 struct pipe_inode_info;
796 struct uts_namespace;
797
798 struct rq;
799 struct sched_domain;
800
801 struct sched_class {
802         const struct sched_class *next;
803
804         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
805         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
806         void (*yield_task) (struct rq *rq);
807
808         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
809
810         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
811         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
812
813         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
814                         struct rq *busiest,
815                         unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
816                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
817                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
818
819         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
820         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
821         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
822 };
823
824 struct load_weight {
825         unsigned long weight, inv_weight;
826 };
827
828 /*
829  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
830  *
831  * Current field usage histogram:
832  *
833  *     4 se->block_start
834  *     4 se->run_node
835  *     4 se->sleep_start
836  *     6 se->load.weight
837  */
838 struct sched_entity {
839         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
840         struct rb_node          run_node;
841         unsigned int            on_rq;
842         int                     peer_preempt;
843
844         u64                     exec_start;
845         u64                     sum_exec_runtime;
846         u64                     vruntime;
847         u64                     prev_sum_exec_runtime;
848
849 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
850         u64                     wait_start;
851         u64                     wait_max;
852
853         u64                     sleep_start;
854         u64                     sleep_max;
855         s64                     sum_sleep_runtime;
856
857         u64                     block_start;
858         u64                     block_max;
859         u64                     exec_max;
860         u64                     slice_max;
861
862         u64                     nr_migrations;
863         u64                     nr_migrations_cold;
864         u64                     nr_failed_migrations_affine;
865         u64                     nr_failed_migrations_running;
866         u64                     nr_failed_migrations_hot;
867         u64                     nr_forced_migrations;
868         u64                     nr_forced2_migrations;
869
870         u64                     nr_wakeups;
871         u64                     nr_wakeups_sync;
872         u64                     nr_wakeups_migrate;
873         u64                     nr_wakeups_local;
874         u64                     nr_wakeups_remote;
875         u64                     nr_wakeups_affine;
876         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
877         u64                     nr_wakeups_passive;
878         u64                     nr_wakeups_idle;
879 #endif
880
881 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
882         struct sched_entity     *parent;
883         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
884         struct cfs_rq           *cfs_rq;
885         /* rq "owned" by this entity/group: */
886         struct cfs_rq           *my_q;
887 #endif
888 };
889
890 struct task_struct {
891         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
892         void *stack;
893         atomic_t usage;
894         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
895         unsigned int ptrace;
896
897         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
898
899 #ifdef CONFIG_SMP
900 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
901         int oncpu;
902 #endif
903 #endif
904
905         int prio, static_prio, normal_prio;
906         struct list_head run_list;
907         const struct sched_class *sched_class;
908         struct sched_entity se;
909
910 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
911         /* list of struct preempt_notifier: */
912         struct hlist_head preempt_notifiers;
913 #endif
914
915         unsigned short ioprio;
916 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
917         unsigned int btrace_seq;
918 #endif
919
920         unsigned int policy;
921         cpumask_t cpus_allowed;
922         unsigned int time_slice;
923
924 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
925         struct sched_info sched_info;
926 #endif
927
928         struct list_head tasks;
929         /*
930          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
931          * that were stolen by a ptracer.
932          */
933         struct list_head ptrace_children;
934         struct list_head ptrace_list;
935
936         struct mm_struct *mm, *active_mm;
937
938 /* task state */
939         struct linux_binfmt *binfmt;
940         int exit_state;
941         int exit_code, exit_signal;
942         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
943         /* ??? */
944         unsigned int personality;
945         unsigned did_exec:1;
946         pid_t pid;
947         pid_t tgid;
948
949 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
950         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
951         unsigned long stack_canary;
952 #endif
953         /* 
954          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
955          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
956          * p->parent->pid)
957          */
958         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
959         struct task_struct *parent;     /* parent process */
960         /*
961          * children/sibling forms the list of my children plus the
962          * tasks I'm ptracing.
963          */
964         struct list_head children;      /* list of my children */
965         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
966         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
967
968         /* PID/PID hash table linkage. */
969         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
970         struct list_head thread_group;
971
972         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
973         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
974         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
975
976         unsigned int rt_priority;
977         cputime_t utime, stime;
978         cputime_t gtime;
979         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
980         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
981         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
982 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
983         unsigned long min_flt, maj_flt;
984
985         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
986         unsigned long long it_sched_expires;
987         struct list_head cpu_timers[3];
988
989 /* process credentials */
990         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
991         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
992         struct group_info *group_info;
993         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
994         unsigned keep_capabilities:1;
995         struct user_struct *user;
996 #ifdef CONFIG_KEYS
997         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
998         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
999         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1000 #endif
1001         /*
1002          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1003          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1004          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1005          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1006          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1007          * a short time
1008          */
1009         unsigned char fpu_counter;
1010         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1011         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1012                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1013                                        it with task_lock())
1014                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1015 /* file system info */
1016         int link_count, total_link_count;
1017 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1018 /* ipc stuff */
1019         struct sysv_sem sysvsem;
1020 #endif
1021 /* CPU-specific state of this task */
1022         struct thread_struct thread;
1023 /* filesystem information */
1024         struct fs_struct *fs;
1025 /* open file information */
1026         struct files_struct *files;
1027 /* namespaces */
1028         struct nsproxy *nsproxy;
1029 /* signal handlers */
1030         struct signal_struct *signal;
1031         struct sighand_struct *sighand;
1032
1033         sigset_t blocked, real_blocked;
1034         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
1035         struct sigpending pending;
1036
1037         unsigned long sas_ss_sp;
1038         size_t sas_ss_size;
1039         int (*notifier)(void *priv);
1040         void *notifier_data;
1041         sigset_t *notifier_mask;
1042         
1043         void *security;
1044         struct audit_context *audit_context;
1045         seccomp_t seccomp;
1046
1047 /* Thread group tracking */
1048         u32 parent_exec_id;
1049         u32 self_exec_id;
1050 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1051         spinlock_t alloc_lock;
1052
1053         /* Protection of the PI data structures: */
1054         spinlock_t pi_lock;
1055
1056 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1057         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1058         struct plist_head pi_waiters;
1059         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1060         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1061 #endif
1062
1063 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1064         /* mutex deadlock detection */
1065         struct mutex_waiter *blocked_on;
1066 #endif
1067 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1068         unsigned int irq_events;
1069         int hardirqs_enabled;
1070         unsigned long hardirq_enable_ip;
1071         unsigned int hardirq_enable_event;
1072         unsigned long hardirq_disable_ip;
1073         unsigned int hardirq_disable_event;
1074         int softirqs_enabled;
1075         unsigned long softirq_disable_ip;
1076         unsigned int softirq_disable_event;
1077         unsigned long softirq_enable_ip;
1078         unsigned int softirq_enable_event;
1079         int hardirq_context;
1080         int softirq_context;
1081 #endif
1082 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1083 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1084         u64 curr_chain_key;
1085         int lockdep_depth;
1086         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1087         unsigned int lockdep_recursion;
1088 #endif
1089
1090 /* journalling filesystem info */
1091         void *journal_info;
1092
1093 /* stacked block device info */
1094         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1095
1096 /* VM state */
1097         struct reclaim_state *reclaim_state;
1098
1099         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1100
1101         struct io_context *io_context;
1102
1103         unsigned long ptrace_message;
1104         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1105 /*
1106  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1107  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1108  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1109  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1110  */
1111         wait_queue_t *io_wait;
1112 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1113 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1114         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1115 #endif
1116         struct task_io_accounting ioac;
1117 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1118         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1119         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1120         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1121 #endif
1122 #ifdef CONFIG_NUMA
1123         struct mempolicy *mempolicy;
1124         short il_next;
1125 #endif
1126 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1127         struct cpuset *cpuset;
1128         nodemask_t mems_allowed;
1129         int cpuset_mems_generation;
1130         int cpuset_mem_spread_rotor;
1131 #endif
1132         struct robust_list_head __user *robust_list;
1133 #ifdef CONFIG_COMPAT
1134         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1135 #endif
1136         struct list_head pi_state_list;
1137         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1138
1139         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1140         struct rcu_head rcu;
1141
1142         /*
1143          * cache last used pipe for splice
1144          */
1145         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1146 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1147         struct task_delay_info *delays;
1148 #endif
1149 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1150         int make_it_fail;
1151 #endif
1152 };
1153
1154 /*
1155  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1156  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1157  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1158  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1159  *
1160  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1161  * RT priority to be separate from the value exported to
1162  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1163  * priority to a value higher than any user task. Note:
1164  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1165  */
1166
1167 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1168 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1169
1170 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1171 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1172
1173 static inline int rt_prio(int prio)
1174 {
1175         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1176                 return 1;
1177         return 0;
1178 }
1179
1180 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1181 {
1182         return rt_prio(p->prio);
1183 }
1184
1185 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1186 {
1187         return tsk->signal->pgrp;
1188 }
1189
1190 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1191 {
1192         return sig->__session;
1193 }
1194
1195 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1196 {
1197         return signal_session(tsk->signal);
1198 }
1199
1200 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1201 {
1202         sig->__session = session;
1203 }
1204
1205 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1206 {
1207         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1208 }
1209
1210 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1211 {
1212         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1213 }
1214
1215 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1216 {
1217         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1218 }
1219
1220 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1221 {
1222         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1223 }
1224
1225 /**
1226  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1227  * @p: Task structure to be checked.
1228  *
1229  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1230  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1231  * can be stale and must not be dereferenced.
1232  */
1233 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1234 {
1235         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1236 }
1237
1238 /**
1239  * is_init - check if a task structure is init
1240  * @tsk: Task structure to be checked.
1241  *
1242  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1243  */
1244 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1245 {
1246         return tsk->pid == 1;
1247 }
1248
1249 extern struct pid *cad_pid;
1250
1251 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1252 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1253
1254 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1255
1256 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1257 {
1258         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1259                 __put_task_struct(t);
1260 }
1261
1262 /*
1263  * Per process flags
1264  */
1265 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1266                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1267 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1268 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1269 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1270 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1271 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1272 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1273 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1274 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1275 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1276 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1277 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1278 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1279 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1280 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1281 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1282 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1283 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1284 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1285 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1286 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1287 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1288 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1289 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1290 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1291 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1292
1293 /*
1294  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1295  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1296  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1297  * There is however an exception to this rule during ptrace
1298  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1299  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1300  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1301  * child is not running and in turn not changing child->flags
1302  * at the same time the parent does it.
1303  */
1304 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1305 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1306 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1307 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1308 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1309         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1310 #define conditional_used_math(condition) \
1311         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1312 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1313         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1314 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1315 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1316 #define used_math() tsk_used_math(current)
1317
1318 #ifdef CONFIG_SMP
1319 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1320 #else
1321 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1322 {
1323         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1324                 return -EINVAL;
1325         return 0;
1326 }
1327 #endif
1328
1329 extern unsigned long long sched_clock(void);
1330
1331 /*
1332  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1333  * clock constructed from sched_clock():
1334  */
1335 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1336
1337 extern unsigned long long
1338 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1339
1340 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1341 #ifdef CONFIG_SMP
1342 extern void sched_exec(void);
1343 #else
1344 #define sched_exec()   {}
1345 #endif
1346
1347 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1348 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1349
1350 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1351 extern void idle_task_exit(void);
1352 #else
1353 static inline void idle_task_exit(void) {}
1354 #endif
1355
1356 extern void sched_idle_next(void);
1357
1358 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1359 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1360 extern unsigned int sysctl_sched_nr_latency;
1361 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1362 extern unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity;
1363 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1364 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1365 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1366 #endif
1367
1368 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1369
1370 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1371 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1372 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1373 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1374 #else
1375 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1376 {
1377         return p->normal_prio;
1378 }
1379 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1380 #endif
1381
1382 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1383 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1384 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1385 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1386 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1387 extern int idle_cpu(int cpu);
1388 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1389 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1390 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1391 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1392
1393 void yield(void);
1394
1395 /*
1396  * The default (Linux) execution domain.
1397  */
1398 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1399
1400 union thread_union {
1401         struct thread_info thread_info;
1402         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1403 };
1404
1405 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1406 static inline int kstack_end(void *addr)
1407 {
1408         /* Reliable end of stack detection:
1409          * Some APM bios versions misalign the stack
1410          */
1411         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1412 }
1413 #endif
1414
1415 extern union thread_union init_thread_union;
1416 extern struct task_struct init_task;
1417
1418 extern struct   mm_struct init_mm;
1419
1420 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1421 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1422 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1423
1424 /* per-UID process charging. */
1425 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1426 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1427 {
1428         atomic_inc(&u->__count);
1429         return u;
1430 }
1431 extern void free_uid(struct user_struct *);
1432 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1433 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1434
1435 #include <asm/current.h>
1436
1437 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1438
1439 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1440 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1441 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1442                                                 unsigned long clone_flags));
1443 #ifdef CONFIG_SMP
1444  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1445 #else
1446  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1447 #endif
1448 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1449 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1450
1451 extern int in_group_p(gid_t);
1452 extern int in_egroup_p(gid_t);
1453
1454 extern void proc_caches_init(void);
1455 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1456 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1457 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1458 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1459
1460 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1461 {
1462         unsigned long flags;
1463         int ret;
1464
1465         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1466         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1467         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1468
1469         return ret;
1470 }       
1471
1472 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1473                               sigset_t *mask);
1474 extern void unblock_all_signals(void);
1475 extern void release_task(struct task_struct * p);
1476 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1477 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1478 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1479 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1480 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1481 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1482 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1483 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1484 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1485 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1486 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1487 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1488 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1489 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1490 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1491 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1492 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1493 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1494 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1495 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1496 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1497 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1498 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1499
1500 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1501 {
1502         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1503 }
1504
1505 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1506 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1507 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1508 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1509
1510 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1511 {
1512         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1513 }
1514
1515 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1516
1517 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1518 {
1519         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1520 }
1521
1522 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1523 {
1524         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1525                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1526 }
1527
1528 /*
1529  * Routines for handling mm_structs
1530  */
1531 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1532
1533 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1534 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1535 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1536 {
1537         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1538                 __mmdrop(mm);
1539 }
1540
1541 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1542 extern void mmput(struct mm_struct *);
1543 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1544 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1545 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1546 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1547
1548 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1549 extern void flush_thread(void);
1550 extern void exit_thread(void);
1551
1552 extern void exit_files(struct task_struct *);
1553 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1554 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1555 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1556
1557 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1558
1559 extern void daemonize(const char *, ...);
1560 extern int allow_signal(int);
1561 extern int disallow_signal(int);
1562
1563 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1564 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1565 struct task_struct *fork_idle(int);
1566
1567 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1568 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1569
1570 #ifdef CONFIG_SMP
1571 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1572 #else
1573 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1574 #endif
1575
1576 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1577 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1578
1579 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1580
1581 #define for_each_process(p) \
1582         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1583
1584 /*
1585  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1586  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1587  */
1588 #define do_each_thread(g, t) \
1589         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1590
1591 #define while_each_thread(g, t) \
1592         while ((t = next_thread(t)) != g)
1593
1594 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1595 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1596
1597 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1598  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1599  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1600  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1601  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1602  */
1603 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1604 {
1605         return p->pid == p->tgid;
1606 }
1607
1608 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1609 {
1610         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1611                           struct task_struct, thread_group);
1612 }
1613
1614 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1615 {
1616         return list_empty(&p->thread_group);
1617 }
1618
1619 #define delay_group_leader(p) \
1620                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1621
1622 /*
1623  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1624  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1625  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1626  *
1627  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1628  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1629  * neither inside nor outside.
1630  */
1631 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1632 {
1633         spin_lock(&p->alloc_lock);
1634 }
1635
1636 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1637 {
1638         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1639 }
1640
1641 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1642                                                         unsigned long *flags);
1643
1644 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1645                                                 unsigned long *flags)
1646 {
1647         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1648 }
1649
1650 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1651
1652 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1653 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1654
1655 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1656 {
1657         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1658         task_thread_info(p)->task = p;
1659 }
1660
1661 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1662 {
1663         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1664 }
1665
1666 #endif
1667
1668 /* set thread flags in other task's structures
1669  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1670  */
1671 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1672 {
1673         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1674 }
1675
1676 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1677 {
1678         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1679 }
1680
1681 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1682 {
1683         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1684 }
1685
1686 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1687 {
1688         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1689 }
1690
1691 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1692 {
1693         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1694 }
1695
1696 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1697 {
1698         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1699 }
1700
1701 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1702 {
1703         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1704 }
1705
1706 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1707 {
1708         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1709 }
1710   
1711 static inline int need_resched(void)
1712 {
1713         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1714 }
1715
1716 /*
1717  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1718  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1719  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1720  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1721  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1722  */
1723 extern int cond_resched(void);
1724 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1725 extern int cond_resched_softirq(void);
1726
1727 /*
1728  * Does a critical section need to be broken due to another
1729  * task waiting?:
1730  */
1731 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1732 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1733 #else
1734 # define need_lockbreak(lock) 0
1735 #endif
1736
1737 /*
1738  * Does a critical section need to be broken due to another
1739  * task waiting or preemption being signalled:
1740  */
1741 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1742 {
1743         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1744                 return 1;
1745         return 0;
1746 }
1747
1748 /*
1749  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1750  * Wake the task if so.
1751  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
1752  * callers must hold sighand->siglock.
1753  */
1754 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
1755 extern void recalc_sigpending(void);
1756
1757 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1758
1759 /*
1760  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1761  */
1762 #ifdef CONFIG_SMP
1763
1764 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1765 {
1766         return task_thread_info(p)->cpu;
1767 }
1768
1769 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1770
1771 #else
1772
1773 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1774 {
1775         return 0;
1776 }
1777
1778 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1779 {
1780 }
1781
1782 #endif /* CONFIG_SMP */
1783
1784 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1785 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1786 #else
1787 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1788 {
1789         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1790         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1791         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1792 }
1793 #endif
1794
1795 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1796 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1797
1798 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1799
1800 extern void normalize_rt_tasks(void);
1801
1802 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1803
1804 extern struct task_group init_task_group;
1805
1806 extern struct task_group *sched_create_group(void);
1807 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
1808 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
1809 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
1810 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
1811
1812 #endif
1813
1814 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1815 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1816 {
1817         tsk->rchar += amt;
1818 }
1819
1820 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1821 {
1822         tsk->wchar += amt;
1823 }
1824
1825 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1826 {
1827         tsk->syscr++;
1828 }
1829
1830 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1831 {
1832         tsk->syscw++;
1833 }
1834 #else
1835 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1836 {
1837 }
1838
1839 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1840 {
1841 }
1842
1843 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1844 {
1845 }
1846
1847 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1848 {
1849 }
1850 #endif
1851
1852 #endif /* __KERNEL__ */
1853
1854 #endif