Merge branch 'tty-next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh/tty-2.6
[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 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/system.h>
67 #include <asm/page.h>
68 #include <asm/ptrace.h>
69 #include <asm/cputime.h>
70
71 #include <linux/smp.h>
72 #include <linux/sem.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/latencytop.h>
92 #include <linux/cred.h>
93
94 #include <asm/processor.h>
95
96 struct exec_domain;
97 struct futex_pi_state;
98 struct robust_list_head;
99 struct bio_list;
100 struct fs_struct;
101 struct perf_event_context;
102 struct blk_plug;
103
104 /*
105  * List of flags we want to share for kernel threads,
106  * if only because they are not used by them anyway.
107  */
108 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
109
110 /*
111  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
112  * counting. Some notes:
113  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
114  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
115  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
116  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
117  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
118  *    11 bit fractions.
119  */
120 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
121 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
122
123 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
124 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
125 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
126 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
127 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
128 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
129
130 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
131         load *= exp; \
132         load += n*(FIXED_1-exp); \
133         load >>= FSHIFT;
134
135 extern unsigned long total_forks;
136 extern int nr_threads;
137 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
138 extern int nr_processes(void);
139 extern unsigned long nr_running(void);
140 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
141 extern unsigned long nr_iowait(void);
142 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
143 extern unsigned long this_cpu_load(void);
144
145
146 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
147
148 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
149
150 struct seq_file;
151 struct cfs_rq;
152 struct task_group;
153 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
154 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
155 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
156 extern void
157 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
158 #else
159 static inline void
160 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
161 {
162 }
163 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
164 {
165 }
166 static inline void
167 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
168 {
169 }
170 #endif
171
172 /*
173  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
174  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
175  *
176  * We have two separate sets of flags: task->state
177  * is about runnability, while task->exit_state are
178  * about the task exiting. Confusing, but this way
179  * modifying one set can't modify the other one by
180  * mistake.
181  */
182 #define TASK_RUNNING            0
183 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
184 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
185 #define __TASK_STOPPED          4
186 #define __TASK_TRACED           8
187 /* in tsk->exit_state */
188 #define EXIT_ZOMBIE             16
189 #define EXIT_DEAD               32
190 /* in tsk->state again */
191 #define TASK_DEAD               64
192 #define TASK_WAKEKILL           128
193 #define TASK_WAKING             256
194 #define TASK_STATE_MAX          512
195
196 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
197
198 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
199                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
200
201 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
202 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
203 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
204 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
205
206 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
207 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
208 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
209
210 /* get_task_state() */
211 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
212                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
213                                  __TASK_TRACED)
214
215 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
216 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
217 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
218 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
219                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
220 #define task_contributes_to_load(task)  \
221                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
222                                  (task->flags & PF_FREEZING) == 0)
223
224 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
225         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
226 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
227         set_mb((tsk)->state, (state_value))
228
229 /*
230  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
231  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
232  * actually sleep:
233  *
234  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
235  *      if (do_i_need_to_sleep())
236  *              schedule();
237  *
238  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
239  */
240 #define __set_current_state(state_value)                        \
241         do { current->state = (state_value); } while (0)
242 #define set_current_state(state_value)          \
243         set_mb(current->state, (state_value))
244
245 /* Task command name length */
246 #define TASK_COMM_LEN 16
247
248 #include <linux/spinlock.h>
249
250 /*
251  * This serializes "schedule()" and also protects
252  * the run-queue from deletions/modifications (but
253  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
254  * a separate lock).
255  */
256 extern rwlock_t tasklist_lock;
257 extern spinlock_t mmlist_lock;
258
259 struct task_struct;
260
261 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
262 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
263 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
264
265 extern void sched_init(void);
266 extern void sched_init_smp(void);
267 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
268 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
269 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
270
271 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
272
273 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
274 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
275 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
276 extern int get_nohz_timer_target(void);
277 #else
278 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
279 #endif
280
281 /*
282  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
283  */
284 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
285
286 static inline void show_state(void)
287 {
288         show_state_filter(0);
289 }
290
291 extern void show_regs(struct pt_regs *);
292
293 /*
294  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
295  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
296  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
297  */
298 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
299
300 void io_schedule(void);
301 long io_schedule_timeout(long timeout);
302
303 extern void cpu_init (void);
304 extern void trap_init(void);
305 extern void update_process_times(int user);
306 extern void scheduler_tick(void);
307
308 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
309
310 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
311 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
312 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
313 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
314 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
315                                   void __user *buffer,
316                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
317 extern unsigned int  softlockup_panic;
318 void lockup_detector_init(void);
319 #else
320 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
321 {
322 }
323 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
324 {
325 }
326 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
327 {
328 }
329 static inline void lockup_detector_init(void)
330 {
331 }
332 #endif
333
334 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
335 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
336 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
337 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
338 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
339 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
340                                          void __user *buffer,
341                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
342 #else
343 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
344 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
345 #endif
346
347 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
348 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
349
350 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
351 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
352
353 /* Is this address in the __sched functions? */
354 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
355
356 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
357 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
358 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
360 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
361 asmlinkage void schedule(void);
362 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
363
364 struct nsproxy;
365 struct user_namespace;
366
367 /*
368  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
369  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
370  * problem.
371  *
372  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
373  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
374  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
375  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
376  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
377  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
378  */
379 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
380 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
381
382 extern int sysctl_max_map_count;
383
384 #include <linux/aio.h>
385
386 #ifdef CONFIG_MMU
387 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
388 extern unsigned long
389 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
390                        unsigned long, unsigned long);
391 extern unsigned long
392 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
393                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
394                           unsigned long flags);
395 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
396 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
397 #else
398 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
399 #endif
400
401
402 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
403 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
404
405 /* mm flags */
406 /* dumpable bits */
407 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
408 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
409
410 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
411 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
412
413 /* coredump filter bits */
414 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
415 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
416 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
417 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
418 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
419 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
420 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
421
422 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
423 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
424 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
425         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
426 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
427         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
428          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
429
430 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
431 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
432 #else
433 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
434 #endif
435                                         /* leave room for more dump flags */
436 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
437 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
438
439 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
440
441 struct sighand_struct {
442         atomic_t                count;
443         struct k_sigaction      action[_NSIG];
444         spinlock_t              siglock;
445         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
446 };
447
448 struct pacct_struct {
449         int                     ac_flag;
450         long                    ac_exitcode;
451         unsigned long           ac_mem;
452         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
453         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
454 };
455
456 struct cpu_itimer {
457         cputime_t expires;
458         cputime_t incr;
459         u32 error;
460         u32 incr_error;
461 };
462
463 /**
464  * struct task_cputime - collected CPU time counts
465  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
466  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
467  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
468  *
469  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
470  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
471  * CPU time want to group these counts together and treat all three
472  * of them in parallel.
473  */
474 struct task_cputime {
475         cputime_t utime;
476         cputime_t stime;
477         unsigned long long sum_exec_runtime;
478 };
479 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
480 #define prof_exp        stime
481 #define virt_exp        utime
482 #define sched_exp       sum_exec_runtime
483
484 #define INIT_CPUTIME    \
485         (struct task_cputime) {                                 \
486                 .utime = cputime_zero,                          \
487                 .stime = cputime_zero,                          \
488                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
489         }
490
491 /*
492  * Disable preemption until the scheduler is running.
493  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
494  *
495  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
496  * before the scheduler is active -- see should_resched().
497  */
498 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
499
500 /**
501  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
502  * @cputime:            thread group interval timers.
503  * @running:            non-zero when there are timers running and
504  *                      @cputime receives updates.
505  * @lock:               lock for fields in this struct.
506  *
507  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
508  * used for thread group CPU timer calculations.
509  */
510 struct thread_group_cputimer {
511         struct task_cputime cputime;
512         int running;
513         spinlock_t lock;
514 };
515
516 struct autogroup;
517
518 /*
519  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
520  * locking, because a shared signal_struct always
521  * implies a shared sighand_struct, so locking
522  * sighand_struct is always a proper superset of
523  * the locking of signal_struct.
524  */
525 struct signal_struct {
526         atomic_t                sigcnt;
527         atomic_t                live;
528         int                     nr_threads;
529
530         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
531
532         /* current thread group signal load-balancing target: */
533         struct task_struct      *curr_target;
534
535         /* shared signal handling: */
536         struct sigpending       shared_pending;
537
538         /* thread group exit support */
539         int                     group_exit_code;
540         /* overloaded:
541          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
542          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
543          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
544          */
545         int                     notify_count;
546         struct task_struct      *group_exit_task;
547
548         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
549         int                     group_stop_count;
550         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
551
552         /* POSIX.1b Interval Timers */
553         struct list_head posix_timers;
554
555         /* ITIMER_REAL timer for the process */
556         struct hrtimer real_timer;
557         struct pid *leader_pid;
558         ktime_t it_real_incr;
559
560         /*
561          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
562          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
563          * values are defined to 0 and 1 respectively
564          */
565         struct cpu_itimer it[2];
566
567         /*
568          * Thread group totals for process CPU timers.
569          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
570          */
571         struct thread_group_cputimer cputimer;
572
573         /* Earliest-expiration cache. */
574         struct task_cputime cputime_expires;
575
576         struct list_head cpu_timers[3];
577
578         struct pid *tty_old_pgrp;
579
580         /* boolean value for session group leader */
581         int leader;
582
583         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
584
585 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
586         struct autogroup *autogroup;
587 #endif
588         /*
589          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
590          * and for reaped dead child processes forked by this group.
591          * Live threads maintain their own counters and add to these
592          * in __exit_signal, except for the group leader.
593          */
594         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
595         cputime_t gtime;
596         cputime_t cgtime;
597 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
598         cputime_t prev_utime, prev_stime;
599 #endif
600         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
601         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
602         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
603         unsigned long maxrss, cmaxrss;
604         struct task_io_accounting ioac;
605
606         /*
607          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
608          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
609          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
610          * other than jiffies.)
611          */
612         unsigned long long sum_sched_runtime;
613
614         /*
615          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
616          * because there is no reader checking a limit that actually needs
617          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
618          * alone is a single word that can safely be read normally.
619          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
620          * protect this instead of the siglock, because they really
621          * have no need to disable irqs.
622          */
623         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
624
625 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
626         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
627 #endif
628 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
629         struct taskstats *stats;
630 #endif
631 #ifdef CONFIG_AUDIT
632         unsigned audit_tty;
633         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
634 #endif
635
636         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
637         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
638         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
639                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
640
641         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
642                                          * credential calculations
643                                          * (notably. ptrace) */
644 };
645
646 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
647 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
648 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
649 #endif
650
651 /*
652  * Bits in flags field of signal_struct.
653  */
654 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
655 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
656 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
657 /*
658  * Pending notifications to parent.
659  */
660 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
661 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
662 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
663
664 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
665
666 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
667 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
668 {
669         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
670                 (sig->group_exit_task != NULL);
671 }
672
673 /*
674  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
675  */
676 struct user_struct {
677         atomic_t __count;       /* reference count */
678         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
679         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
680         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
681 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
682         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
683         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
684 #endif
685 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
686         atomic_t fanotify_listeners;
687 #endif
688 #ifdef CONFIG_EPOLL
689         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
690 #endif
691 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
692         /* protected by mq_lock */
693         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
694 #endif
695         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
696
697 #ifdef CONFIG_KEYS
698         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
699         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
700 #endif
701
702         /* Hash table maintenance information */
703         struct hlist_node uidhash_node;
704         uid_t uid;
705         struct user_namespace *user_ns;
706
707 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
708         atomic_long_t locked_vm;
709 #endif
710 };
711
712 extern int uids_sysfs_init(void);
713
714 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
715
716 extern struct user_struct root_user;
717 #define INIT_USER (&root_user)
718
719
720 struct backing_dev_info;
721 struct reclaim_state;
722
723 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
724 struct sched_info {
725         /* cumulative counters */
726         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
727         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
728
729         /* timestamps */
730         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
731                            last_queued; /* when we were last queued to run */
732 };
733 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
734
735 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
736 struct task_delay_info {
737         spinlock_t      lock;
738         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
739
740         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
741          *
742          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
743          * u64 XXX_delay;
744          * u32 XXX_count;
745          *
746          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
747          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
748          */
749
750         /*
751          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
752          * associated with the operation is added to XXX_delay.
753          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
754          */
755         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
756         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
757         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
758         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
759                                 /* io operations performed */
760         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
761                                 /* io operations performed */
762
763         struct timespec freepages_start, freepages_end;
764         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
765         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
766 };
767 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
768
769 static inline int sched_info_on(void)
770 {
771 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
772         return 1;
773 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
774         extern int delayacct_on;
775         return delayacct_on;
776 #else
777         return 0;
778 #endif
779 }
780
781 enum cpu_idle_type {
782         CPU_IDLE,
783         CPU_NOT_IDLE,
784         CPU_NEWLY_IDLE,
785         CPU_MAX_IDLE_TYPES
786 };
787
788 /*
789  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
790  */
791
792 /*
793  * Increase resolution of nice-level calculations:
794  */
795 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
796 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
797
798 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
799
800 #ifdef CONFIG_SMP
801 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
802 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
803 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
804 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
805 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
806 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
807 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
808 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
809 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
810 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
811 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
812 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
813 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
814
815 enum powersavings_balance_level {
816         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
817         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
818                                          * first for long running threads
819                                          */
820         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
821                                          * cpu package for power savings
822                                          */
823         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
824 };
825
826 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
827
828 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
829 {
830         if (sched_smt_power_savings)
831                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
832
833         if (!sched_mc_power_savings)
834                 return SD_PREFER_SIBLING;
835
836         return 0;
837 }
838
839 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
840 {
841         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
842                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
843
844         return SD_PREFER_SIBLING;
845 }
846
847 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
848
849 /*
850  * Optimise SD flags for power savings:
851  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
852  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
853  */
854
855 static inline int sd_power_saving_flags(void)
856 {
857         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
858                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
859
860         return 0;
861 }
862
863 struct sched_group {
864         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
865         atomic_t ref;
866
867         /*
868          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
869          * single CPU.
870          */
871         unsigned int cpu_power, cpu_power_orig;
872         unsigned int group_weight;
873
874         /*
875          * The CPUs this group covers.
876          *
877          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
878          * by attaching extra space to the end of the structure,
879          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
880          */
881         unsigned long cpumask[0];
882 };
883
884 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
885 {
886         return to_cpumask(sg->cpumask);
887 }
888
889 struct sched_domain_attr {
890         int relax_domain_level;
891 };
892
893 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
894         .relax_domain_level = -1,                       \
895 }
896
897 extern int sched_domain_level_max;
898
899 struct sched_domain {
900         /* These fields must be setup */
901         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
902         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
903         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
904         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
905         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
906         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
907         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
908         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
909         unsigned int busy_idx;
910         unsigned int idle_idx;
911         unsigned int newidle_idx;
912         unsigned int wake_idx;
913         unsigned int forkexec_idx;
914         unsigned int smt_gain;
915         int flags;                      /* See SD_* */
916         int level;
917
918         /* Runtime fields. */
919         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
920         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
921         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
922
923         u64 last_update;
924
925 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
926         /* load_balance() stats */
927         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
928         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
929         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
930         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
931         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
932         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
933         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
934         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
935
936         /* Active load balancing */
937         unsigned int alb_count;
938         unsigned int alb_failed;
939         unsigned int alb_pushed;
940
941         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
942         unsigned int sbe_count;
943         unsigned int sbe_balanced;
944         unsigned int sbe_pushed;
945
946         /* SD_BALANCE_FORK stats */
947         unsigned int sbf_count;
948         unsigned int sbf_balanced;
949         unsigned int sbf_pushed;
950
951         /* try_to_wake_up() stats */
952         unsigned int ttwu_wake_remote;
953         unsigned int ttwu_move_affine;
954         unsigned int ttwu_move_balance;
955 #endif
956 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
957         char *name;
958 #endif
959         union {
960                 void *private;          /* used during construction */
961                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
962         };
963
964         unsigned int span_weight;
965         /*
966          * Span of all CPUs in this domain.
967          *
968          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
969          * by attaching extra space to the end of the structure,
970          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
971          */
972         unsigned long span[0];
973 };
974
975 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
976 {
977         return to_cpumask(sd->span);
978 }
979
980 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
981                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
982
983 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
984 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
985 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
986
987 /* Test a flag in parent sched domain */
988 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
989 {
990         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
991                 return 1;
992
993         return 0;
994 }
995
996 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
997 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
998
999 #else /* CONFIG_SMP */
1000
1001 struct sched_domain_attr;
1002
1003 static inline void
1004 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1005                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1006 {
1007 }
1008 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1009
1010
1011 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1012
1013
1014 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1015 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1016 #else
1017 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1018 #endif
1019
1020 struct audit_context;           /* See audit.c */
1021 struct mempolicy;
1022 struct pipe_inode_info;
1023 struct uts_namespace;
1024
1025 struct rq;
1026 struct sched_domain;
1027
1028 /*
1029  * wake flags
1030  */
1031 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1032 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1033
1034 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1035 #define ENQUEUE_HEAD            2
1036 #ifdef CONFIG_SMP
1037 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1038 #else
1039 #define ENQUEUE_WAKING          0
1040 #endif
1041
1042 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1043
1044 struct sched_class {
1045         const struct sched_class *next;
1046
1047         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1048         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1049         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1050         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1051
1052         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1053
1054         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1055         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1056
1057 #ifdef CONFIG_SMP
1058         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1059
1060         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1061         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1062         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1063         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1064
1065         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1066                                  const struct cpumask *newmask);
1067
1068         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1069         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1070 #endif
1071
1072         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1073         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1074         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1075
1076         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1077         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1078         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1079                              int oldprio);
1080
1081         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1082                                          struct task_struct *task);
1083
1084 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1085         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1086 #endif
1087 };
1088
1089 struct load_weight {
1090         unsigned long weight, inv_weight;
1091 };
1092
1093 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1094 struct sched_statistics {
1095         u64                     wait_start;
1096         u64                     wait_max;
1097         u64                     wait_count;
1098         u64                     wait_sum;
1099         u64                     iowait_count;
1100         u64                     iowait_sum;
1101
1102         u64                     sleep_start;
1103         u64                     sleep_max;
1104         s64                     sum_sleep_runtime;
1105
1106         u64                     block_start;
1107         u64                     block_max;
1108         u64                     exec_max;
1109         u64                     slice_max;
1110
1111         u64                     nr_migrations_cold;
1112         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1113         u64                     nr_failed_migrations_running;
1114         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1115         u64                     nr_forced_migrations;
1116
1117         u64                     nr_wakeups;
1118         u64                     nr_wakeups_sync;
1119         u64                     nr_wakeups_migrate;
1120         u64                     nr_wakeups_local;
1121         u64                     nr_wakeups_remote;
1122         u64                     nr_wakeups_affine;
1123         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1124         u64                     nr_wakeups_passive;
1125         u64                     nr_wakeups_idle;
1126 };
1127 #endif
1128
1129 struct sched_entity {
1130         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1131         struct rb_node          run_node;
1132         struct list_head        group_node;
1133         unsigned int            on_rq;
1134
1135         u64                     exec_start;
1136         u64                     sum_exec_runtime;
1137         u64                     vruntime;
1138         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1139
1140         u64                     nr_migrations;
1141
1142 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1143         struct sched_statistics statistics;
1144 #endif
1145
1146 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1147         struct sched_entity     *parent;
1148         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1149         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1150         /* rq "owned" by this entity/group: */
1151         struct cfs_rq           *my_q;
1152 #endif
1153 };
1154
1155 struct sched_rt_entity {
1156         struct list_head run_list;
1157         unsigned long timeout;
1158         unsigned int time_slice;
1159         int nr_cpus_allowed;
1160
1161         struct sched_rt_entity *back;
1162 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1163         struct sched_rt_entity  *parent;
1164         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1165         struct rt_rq            *rt_rq;
1166         /* rq "owned" by this entity/group: */
1167         struct rt_rq            *my_q;
1168 #endif
1169 };
1170
1171 struct rcu_node;
1172
1173 enum perf_event_task_context {
1174         perf_invalid_context = -1,
1175         perf_hw_context = 0,
1176         perf_sw_context,
1177         perf_nr_task_contexts,
1178 };
1179
1180 struct task_struct {
1181         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1182         void *stack;
1183         atomic_t usage;
1184         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1185         unsigned int ptrace;
1186
1187 #ifdef CONFIG_SMP
1188         struct task_struct *wake_entry;
1189         int on_cpu;
1190 #endif
1191         int on_rq;
1192
1193         int prio, static_prio, normal_prio;
1194         unsigned int rt_priority;
1195         const struct sched_class *sched_class;
1196         struct sched_entity se;
1197         struct sched_rt_entity rt;
1198
1199 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1200         /* list of struct preempt_notifier: */
1201         struct hlist_head preempt_notifiers;
1202 #endif
1203
1204         /*
1205          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1206          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1207          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1208          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1209          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1210          * a short time
1211          */
1212         unsigned char fpu_counter;
1213 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1214         unsigned int btrace_seq;
1215 #endif
1216
1217         unsigned int policy;
1218         cpumask_t cpus_allowed;
1219
1220 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1221         int rcu_read_lock_nesting;
1222         char rcu_read_unlock_special;
1223         struct list_head rcu_node_entry;
1224 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1225 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1226         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1227 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1228 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1229         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1230 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1231
1232 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1233         struct sched_info sched_info;
1234 #endif
1235
1236         struct list_head tasks;
1237 #ifdef CONFIG_SMP
1238         struct plist_node pushable_tasks;
1239 #endif
1240
1241         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1242 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1243         unsigned brk_randomized:1;
1244 #endif
1245 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1246         struct task_rss_stat    rss_stat;
1247 #endif
1248 /* task state */
1249         int exit_state;
1250         int exit_code, exit_signal;
1251         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1252         unsigned int group_stop;        /* GROUP_STOP_*, siglock protected */
1253         /* ??? */
1254         unsigned int personality;
1255         unsigned did_exec:1;
1256         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1257                                  * execve */
1258         unsigned in_iowait:1;
1259
1260
1261         /* Revert to default priority/policy when forking */
1262         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1263         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1264
1265         pid_t pid;
1266         pid_t tgid;
1267
1268 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1269         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1270         unsigned long stack_canary;
1271 #endif
1272
1273         /* 
1274          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1275          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1276          * p->real_parent->pid)
1277          */
1278         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1279         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1280         /*
1281          * children/sibling forms the list of my natural children
1282          */
1283         struct list_head children;      /* list of my children */
1284         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1285         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1286
1287         /*
1288          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1289          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1290          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1291          */
1292         struct list_head ptraced;
1293         struct list_head ptrace_entry;
1294
1295         /* PID/PID hash table linkage. */
1296         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1297         struct list_head thread_group;
1298
1299         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1300         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1301         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1302
1303         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1304         cputime_t gtime;
1305 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1306         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1307 #endif
1308         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1309         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1310         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1311 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1312         unsigned long min_flt, maj_flt;
1313
1314         struct task_cputime cputime_expires;
1315         struct list_head cpu_timers[3];
1316
1317 /* process credentials */
1318         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1319                                          * credentials (COW) */
1320         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1321                                          * credentials (COW) */
1322         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1323
1324         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1325                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1326                                        it with task_lock())
1327                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1328 /* file system info */
1329         int link_count, total_link_count;
1330 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1331 /* ipc stuff */
1332         struct sysv_sem sysvsem;
1333 #endif
1334 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1335 /* hung task detection */
1336         unsigned long last_switch_count;
1337 #endif
1338 /* CPU-specific state of this task */
1339         struct thread_struct thread;
1340 /* filesystem information */
1341         struct fs_struct *fs;
1342 /* open file information */
1343         struct files_struct *files;
1344 /* namespaces */
1345         struct nsproxy *nsproxy;
1346 /* signal handlers */
1347         struct signal_struct *signal;
1348         struct sighand_struct *sighand;
1349
1350         sigset_t blocked, real_blocked;
1351         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1352         struct sigpending pending;
1353
1354         unsigned long sas_ss_sp;
1355         size_t sas_ss_size;
1356         int (*notifier)(void *priv);
1357         void *notifier_data;
1358         sigset_t *notifier_mask;
1359         struct audit_context *audit_context;
1360 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1361         uid_t loginuid;
1362         unsigned int sessionid;
1363 #endif
1364         seccomp_t seccomp;
1365
1366 /* Thread group tracking */
1367         u32 parent_exec_id;
1368         u32 self_exec_id;
1369 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1370  * mempolicy */
1371         spinlock_t alloc_lock;
1372
1373 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1374         /* IRQ handler threads */
1375         struct irqaction *irqaction;
1376 #endif
1377
1378         /* Protection of the PI data structures: */
1379         raw_spinlock_t pi_lock;
1380
1381 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1382         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1383         struct plist_head pi_waiters;
1384         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1385         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1386 #endif
1387
1388 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1389         /* mutex deadlock detection */
1390         struct mutex_waiter *blocked_on;
1391 #endif
1392 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1393         unsigned int irq_events;
1394         unsigned long hardirq_enable_ip;
1395         unsigned long hardirq_disable_ip;
1396         unsigned int hardirq_enable_event;
1397         unsigned int hardirq_disable_event;
1398         int hardirqs_enabled;
1399         int hardirq_context;
1400         unsigned long softirq_disable_ip;
1401         unsigned long softirq_enable_ip;
1402         unsigned int softirq_disable_event;
1403         unsigned int softirq_enable_event;
1404         int softirqs_enabled;
1405         int softirq_context;
1406 #endif
1407 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1408 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1409         u64 curr_chain_key;
1410         int lockdep_depth;
1411         unsigned int lockdep_recursion;
1412         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1413         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1414 #endif
1415
1416 /* journalling filesystem info */
1417         void *journal_info;
1418
1419 /* stacked block device info */
1420         struct bio_list *bio_list;
1421
1422 #ifdef CONFIG_BLOCK
1423 /* stack plugging */
1424         struct blk_plug *plug;
1425 #endif
1426
1427 /* VM state */
1428         struct reclaim_state *reclaim_state;
1429
1430         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1431
1432         struct io_context *io_context;
1433
1434         unsigned long ptrace_message;
1435         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1436         struct task_io_accounting ioac;
1437 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1438         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1439         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1440         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1441 #endif
1442 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1443         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1444         int mems_allowed_change_disable;
1445         int cpuset_mem_spread_rotor;
1446         int cpuset_slab_spread_rotor;
1447 #endif
1448 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1449         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1450         struct css_set __rcu *cgroups;
1451         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1452         struct list_head cg_list;
1453 #endif
1454 #ifdef CONFIG_FUTEX
1455         struct robust_list_head __user *robust_list;
1456 #ifdef CONFIG_COMPAT
1457         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1458 #endif
1459         struct list_head pi_state_list;
1460         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1461 #endif
1462 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1463         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1464         struct mutex perf_event_mutex;
1465         struct list_head perf_event_list;
1466 #endif
1467 #ifdef CONFIG_NUMA
1468         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1469         short il_next;
1470         short pref_node_fork;
1471 #endif
1472         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1473         struct rcu_head rcu;
1474
1475         /*
1476          * cache last used pipe for splice
1477          */
1478         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1479 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1480         struct task_delay_info *delays;
1481 #endif
1482 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1483         int make_it_fail;
1484 #endif
1485         struct prop_local_single dirties;
1486 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1487         int latency_record_count;
1488         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1489 #endif
1490         /*
1491          * time slack values; these are used to round up poll() and
1492          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1493          */
1494         unsigned long timer_slack_ns;
1495         unsigned long default_timer_slack_ns;
1496
1497         struct list_head        *scm_work_list;
1498 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1499         /* Index of current stored address in ret_stack */
1500         int curr_ret_stack;
1501         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1502         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1503         /* time stamp for last schedule */
1504         unsigned long long ftrace_timestamp;
1505         /*
1506          * Number of functions that haven't been traced
1507          * because of depth overrun.
1508          */
1509         atomic_t trace_overrun;
1510         /* Pause for the tracing */
1511         atomic_t tracing_graph_pause;
1512 #endif
1513 #ifdef CONFIG_TRACING
1514         /* state flags for use by tracers */
1515         unsigned long trace;
1516         /* bitmask of trace recursion */
1517         unsigned long trace_recursion;
1518 #endif /* CONFIG_TRACING */
1519 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1520         struct memcg_batch_info {
1521                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1522                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1523                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1524                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1525         } memcg_batch;
1526 #endif
1527 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1528         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1529 #endif
1530 };
1531
1532 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1533 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1534
1535 /*
1536  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1537  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1538  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1539  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1540  *
1541  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1542  * RT priority to be separate from the value exported to
1543  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1544  * priority to a value higher than any user task. Note:
1545  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1546  */
1547
1548 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1549 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1550
1551 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1552 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1553
1554 static inline int rt_prio(int prio)
1555 {
1556         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1557                 return 1;
1558         return 0;
1559 }
1560
1561 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1562 {
1563         return rt_prio(p->prio);
1564 }
1565
1566 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1567 {
1568         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1569 }
1570
1571 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1572 {
1573         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1574 }
1575
1576 /*
1577  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1578  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1579  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1580  */
1581 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1582 {
1583         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1584 }
1585
1586 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1587 {
1588         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1589 }
1590
1591 struct pid_namespace;
1592
1593 /*
1594  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1595  * from various namespaces
1596  *
1597  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1598  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1599  *                     current.
1600  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1601  *
1602  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1603  *
1604  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1605  */
1606 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1607                         struct pid_namespace *ns);
1608
1609 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1610 {
1611         return tsk->pid;
1612 }
1613
1614 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1615                                         struct pid_namespace *ns)
1616 {
1617         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1618 }
1619
1620 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1621 {
1622         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1623 }
1624
1625
1626 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1627 {
1628         return tsk->tgid;
1629 }
1630
1631 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1632
1633 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1634 {
1635         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1636 }
1637
1638
1639 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1640                                         struct pid_namespace *ns)
1641 {
1642         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1643 }
1644
1645 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1646 {
1647         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1648 }
1649
1650
1651 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1652                                         struct pid_namespace *ns)
1653 {
1654         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1655 }
1656
1657 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1658 {
1659         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1660 }
1661
1662 /* obsolete, do not use */
1663 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1664 {
1665         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1666 }
1667
1668 /**
1669  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1670  * @p: Task structure to be checked.
1671  *
1672  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1673  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1674  * can be stale and must not be dereferenced.
1675  */
1676 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1677 {
1678         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1679 }
1680
1681 /**
1682  * is_global_init - check if a task structure is init
1683  * @tsk: Task structure to be checked.
1684  *
1685  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1686  */
1687 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1688 {
1689         return tsk->pid == 1;
1690 }
1691
1692 /*
1693  * is_container_init:
1694  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1695  */
1696 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1697
1698 extern struct pid *cad_pid;
1699
1700 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1701 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1702
1703 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1704
1705 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1706 {
1707         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1708                 __put_task_struct(t);
1709 }
1710
1711 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1712 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1713
1714 /*
1715  * Per process flags
1716  */
1717 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1718 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1719 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1720 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1721 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1722 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1723 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1724 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1725 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1726 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1727 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1728 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1729 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1730 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1731 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1732 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1733 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1734 #define PF_OOM_ORIGIN   0x00080000      /* Allocating much memory to others */
1735 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1736 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1737 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1738 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1739 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1740 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1741 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1742 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1743 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1744 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1745 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1746 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1747
1748 /*
1749  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1750  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1751  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1752  * There is however an exception to this rule during ptrace
1753  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1754  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1755  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1756  * child is not running and in turn not changing child->flags
1757  * at the same time the parent does it.
1758  */
1759 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1760 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1761 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1762 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1763 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1764         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1765 #define conditional_used_math(condition) \
1766         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1767 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1768         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1769 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1770 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1771 #define used_math() tsk_used_math(current)
1772
1773 /*
1774  * task->group_stop flags
1775  */
1776 #define GROUP_STOP_SIGMASK      0xffff    /* signr of the last group stop */
1777 #define GROUP_STOP_PENDING      (1 << 16) /* task should stop for group stop */
1778 #define GROUP_STOP_CONSUME      (1 << 17) /* consume group stop count */
1779 #define GROUP_STOP_TRAPPING     (1 << 18) /* switching from STOPPED to TRACED */
1780 #define GROUP_STOP_DEQUEUED     (1 << 19) /* stop signal dequeued */
1781
1782 extern void task_clear_group_stop_pending(struct task_struct *task);
1783
1784 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1785
1786 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1787 #define RCU_READ_UNLOCK_BOOSTED (1 << 1) /* boosted while in RCU read-side. */
1788 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 2) /* RCU core needs CPU response. */
1789
1790 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1791 {
1792         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1793         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1794 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1795         p->rcu_blocked_node = NULL;
1796 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1797 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1798         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1799 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1800         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1801 }
1802
1803 #else
1804
1805 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1806 {
1807 }
1808
1809 #endif
1810
1811 #ifdef CONFIG_SMP
1812 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1813                                 const struct cpumask *new_mask);
1814 #else
1815 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1816                                        const struct cpumask *new_mask)
1817 {
1818         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1819                 return -EINVAL;
1820         return 0;
1821 }
1822 #endif
1823
1824 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1825 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1826 {
1827         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1828 }
1829 #endif
1830
1831 /*
1832  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1833  *
1834  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1835  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1836  *
1837  * Please use one of the three interfaces below.
1838  */
1839 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1840 /*
1841  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1842  */
1843 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1844 extern u64 local_clock(void);
1845 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1846
1847
1848 extern void sched_clock_init(void);
1849
1850 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1851 static inline void sched_clock_tick(void)
1852 {
1853 }
1854
1855 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1856 {
1857 }
1858
1859 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1860 {
1861 }
1862 #else
1863 /*
1864  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1865  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1866  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1867  * is reliable after all:
1868  */
1869 extern int sched_clock_stable;
1870
1871 extern void sched_clock_tick(void);
1872 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1873 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1874 #endif
1875
1876 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1877 /*
1878  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1879  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1880  * slow sched_clocks.
1881  */
1882 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1883 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1884 #else
1885 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1886 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1887 #endif
1888
1889 extern unsigned long long
1890 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1891 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1892
1893 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1894 #ifdef CONFIG_SMP
1895 extern void sched_exec(void);
1896 #else
1897 #define sched_exec()   {}
1898 #endif
1899
1900 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1901 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1902
1903 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1904 extern void idle_task_exit(void);
1905 #else
1906 static inline void idle_task_exit(void) {}
1907 #endif
1908
1909 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1910 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1911 #else
1912 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1913 #endif
1914
1915 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1916 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1917 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1918 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1919
1920 enum sched_tunable_scaling {
1921         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
1922         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
1923         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
1924         SCHED_TUNABLESCALING_END,
1925 };
1926 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
1927
1928 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1929 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1930 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1931 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1932 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1933 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
1934
1935 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
1936                 void __user *buffer, size_t *length,
1937                 loff_t *ppos);
1938 #endif
1939 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1940 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1941 {
1942         return sysctl_timer_migration;
1943 }
1944 #else
1945 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1946 {
1947         return 1;
1948 }
1949 #endif
1950 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1951 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1952
1953 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1954                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1955                 loff_t *ppos);
1956
1957 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1958 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
1959
1960 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1961 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1962 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1963 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1964 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1965 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1966 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int *nice);
1967 #endif
1968 #else
1969 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1970 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1971 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1972 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1973 #endif
1974
1975 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1976 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1977 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1978 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1979 #else
1980 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1981 {
1982         return p->normal_prio;
1983 }
1984 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1985 #endif
1986
1987 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1988 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1989 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1990 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1991 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1992 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1993 extern int idle_cpu(int cpu);
1994 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1995                               const struct sched_param *);
1996 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1997                                       const struct sched_param *);
1998 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1999 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2000 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2001
2002 void yield(void);
2003
2004 /*
2005  * The default (Linux) execution domain.
2006  */
2007 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2008
2009 union thread_union {
2010         struct thread_info thread_info;
2011         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2012 };
2013
2014 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2015 static inline int kstack_end(void *addr)
2016 {
2017         /* Reliable end of stack detection:
2018          * Some APM bios versions misalign the stack
2019          */
2020         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2021 }
2022 #endif
2023
2024 extern union thread_union init_thread_union;
2025 extern struct task_struct init_task;
2026
2027 extern struct   mm_struct init_mm;
2028
2029 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2030
2031 /*
2032  * find a task by one of its numerical ids
2033  *
2034  * find_task_by_pid_ns():
2035  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2036  * find_task_by_vpid():
2037  *      finds a task by its virtual pid
2038  *
2039  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2040  */
2041
2042 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2043 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2044                 struct pid_namespace *ns);
2045
2046 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2047
2048 /* per-UID process charging. */
2049 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2050 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2051 {
2052         atomic_inc(&u->__count);
2053         return u;
2054 }
2055 extern void free_uid(struct user_struct *);
2056 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2057
2058 #include <asm/current.h>
2059
2060 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2061
2062 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2063 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2064 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2065 #ifdef CONFIG_SMP
2066  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2067 #else
2068  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2069 #endif
2070 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2071 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2072
2073 extern void proc_caches_init(void);
2074 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2075 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2076 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2077 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2078 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2079
2080 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2081 {
2082         unsigned long flags;
2083         int ret;
2084
2085         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2086         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2087         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2088
2089         return ret;
2090 }       
2091
2092 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2093                               sigset_t *mask);
2094 extern void unblock_all_signals(void);
2095 extern void release_task(struct task_struct * p);
2096 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2097 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2098 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2099 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2100 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2101 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2102 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2103 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2104 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2105 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2106 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2107 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2108 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2109 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2110 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2111 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2112 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2113 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2114 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2115
2116 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2117 {
2118         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2119 }
2120
2121 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2122 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2123 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2124 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2125
2126 /*
2127  * True if we are on the alternate signal stack.
2128  */
2129 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2130 {
2131 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2132         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2133                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2134 #else
2135         return sp > current->sas_ss_sp &&
2136                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2137 #endif
2138 }
2139
2140 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2141 {
2142         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2143                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2144 }
2145
2146 /*
2147  * Routines for handling mm_structs
2148  */
2149 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2150
2151 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2152 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2153 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2154 {
2155         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2156                 __mmdrop(mm);
2157 }
2158
2159 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2160 extern void mmput(struct mm_struct *);
2161 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2162 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2163 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2164 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2165 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2166 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2167
2168 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2169                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2170 extern void flush_thread(void);
2171 extern void exit_thread(void);
2172
2173 extern void exit_files(struct task_struct *);
2174 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2175
2176 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2177 extern void flush_itimer_signals(void);
2178
2179 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2180
2181 extern void daemonize(const char *, ...);
2182 extern int allow_signal(int);
2183 extern int disallow_signal(int);
2184
2185 extern int do_execve(const char *,
2186                      const char __user * const __user *,
2187                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2188 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2189 struct task_struct *fork_idle(int);
2190
2191 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2192 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2193
2194 #ifdef CONFIG_SMP
2195 void scheduler_ipi(void);
2196 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2197 #else
2198 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2199 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2200                                                long match_state)
2201 {
2202         return 1;
2203 }
2204 #endif
2205
2206 #define next_task(p) \
2207         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2208
2209 #define for_each_process(p) \
2210         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2211
2212 extern bool current_is_single_threaded(void);
2213
2214 /*
2215  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2216  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2217  */
2218 #define do_each_thread(g, t) \
2219         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2220
2221 #define while_each_thread(g, t) \
2222         while ((t = next_thread(t)) != g)
2223
2224 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2225 {
2226         return tsk->signal->nr_threads;
2227 }
2228
2229 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2230 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2231
2232 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2233  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2234  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2235  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2236  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2237  */
2238 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2239 {
2240         return p->pid == p->tgid;
2241 }
2242
2243 static inline
2244 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2245 {
2246         return p1->tgid == p2->tgid;
2247 }
2248
2249 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2250 {
2251         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2252                               struct task_struct, thread_group);
2253 }
2254
2255 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2256 {
2257         return list_empty(&p->thread_group);
2258 }
2259
2260 #define delay_group_leader(p) \
2261                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2262
2263 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2264 {
2265         return p->exit_signal == -1;
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2270  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2271  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2272  * ->cgroup.subsys[].
2273  *
2274  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2275  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2276  * neither inside nor outside.
2277  */
2278 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2279 {
2280         spin_lock(&p->alloc_lock);
2281 }
2282
2283 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2284 {
2285         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2286 }
2287
2288 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2289                                                         unsigned long *flags);
2290
2291 #define lock_task_sighand(tsk, flags)                                   \
2292 ({      struct sighand_struct *__ss;                                    \
2293         __cond_lock(&(tsk)->sighand->siglock,                           \
2294                     (__ss = __lock_task_sighand(tsk, flags)));          \
2295         __ss;                                                           \
2296 })                                                                      \
2297
2298 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2299                                                 unsigned long *flags)
2300 {
2301         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2302 }
2303
2304 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2305
2306 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2307 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2308
2309 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2310 {
2311         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2312         task_thread_info(p)->task = p;
2313 }
2314
2315 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2316 {
2317         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2318 }
2319
2320 #endif
2321
2322 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2323 {
2324         void *stack = task_stack_page(current);
2325
2326         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2327 }
2328
2329 extern void thread_info_cache_init(void);
2330
2331 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2332 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2333 {
2334         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2335
2336         do {    /* Skip over canary */
2337                 n++;
2338         } while (!*n);
2339
2340         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2341 }
2342 #endif
2343
2344 /* set thread flags in other task's structures
2345  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2346  */
2347 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2348 {
2349         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2350 }
2351
2352 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2353 {
2354         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2355 }
2356
2357 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2358 {
2359         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2360 }
2361
2362 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2363 {
2364         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2365 }
2366
2367 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2368 {
2369         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2370 }
2371
2372 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2373 {
2374         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2375 }
2376
2377 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2378 {
2379         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2380 }
2381
2382 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2383 {
2384         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2385 }
2386
2387 static inline int restart_syscall(void)
2388 {
2389         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2390         return -ERESTARTNOINTR;
2391 }
2392
2393 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2394 {
2395         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2396 }
2397
2398 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2399 {
2400         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2401 }
2402
2403 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2404 {
2405         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2406 }
2407
2408 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2409 {
2410         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2411                 return 0;
2412         if (!signal_pending(p))
2413                 return 0;
2414
2415         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2416 }
2417
2418 static inline int need_resched(void)
2419 {
2420         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2421 }
2422
2423 /*
2424  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2425  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2426  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2427  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2428  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2429  */
2430 extern int _cond_resched(void);
2431
2432 #define cond_resched() ({                       \
2433         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2434         _cond_resched();                        \
2435 })
2436
2437 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2438
2439 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2440 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2441 #else
2442 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2443 #endif
2444
2445 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2446         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2447         __cond_resched_lock(lock);                              \
2448 })
2449
2450 extern int __cond_resched_softirq(void);
2451
2452 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2453         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2454         __cond_resched_softirq();                                       \
2455 })
2456
2457 /*
2458  * Does a critical section need to be broken due to another
2459  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2460  * but a general need for low latency)
2461  */
2462 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2463 {
2464 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2465         return spin_is_contended(lock);
2466 #else
2467         return 0;
2468 #endif
2469 }
2470
2471 /*
2472  * Thread group CPU time accounting.
2473  */
2474 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2475 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2476
2477 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2478 {
2479         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2480 }
2481
2482 /*
2483  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2484  * Wake the task if so.
2485  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2486  * callers must hold sighand->siglock.
2487  */
2488 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2489 extern void recalc_sigpending(void);
2490
2491 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2492
2493 /*
2494  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2495  */
2496 #ifdef CONFIG_SMP
2497
2498 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2499 {
2500         return task_thread_info(p)->cpu;
2501 }
2502
2503 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2504
2505 #else
2506
2507 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2508 {
2509         return 0;
2510 }
2511
2512 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2513 {
2514 }
2515
2516 #endif /* CONFIG_SMP */
2517
2518 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2519 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2520
2521 extern void normalize_rt_tasks(void);
2522
2523 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2524
2525 extern struct task_group root_task_group;
2526
2527 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2528 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2529 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2530 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2531 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2532 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2533 #endif
2534 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2535 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2536                                       long rt_runtime_us);
2537 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2538 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2539                                       long rt_period_us);
2540 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2541 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2542 #endif
2543 #endif
2544
2545 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2546                                         struct task_struct *tsk);
2547
2548 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2549 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2550 {
2551         tsk->ioac.rchar += amt;
2552 }
2553
2554 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2555 {
2556         tsk->ioac.wchar += amt;
2557 }
2558
2559 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2560 {
2561         tsk->ioac.syscr++;
2562 }
2563
2564 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2565 {
2566         tsk->ioac.syscw++;
2567 }
2568 #else
2569 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2570 {
2571 }
2572
2573 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2574 {
2575 }
2576
2577 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2578 {
2579 }
2580
2581 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2582 {
2583 }
2584 #endif
2585
2586 #ifndef TASK_SIZE_OF
2587 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2588 #endif
2589
2590 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2591 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2592 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2593 #else
2594 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2595 {
2596 }
2597
2598 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2599 {
2600 }
2601 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2602
2603 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2604                 unsigned int limit)
2605 {
2606         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2607 }
2608
2609 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2610                 unsigned int limit)
2611 {
2612         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2613 }
2614
2615 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2616 {
2617         return task_rlimit(current, limit);
2618 }
2619
2620 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2621 {
2622         return task_rlimit_max(current, limit);
2623 }
2624
2625 #endif /* __KERNEL__ */
2626
2627 #endif