sched: Increase SCHED_LOAD_SCALE resolution
[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 extern int softlockup_thresh;
319 void lockup_detector_init(void);
320 #else
321 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
322 {
323 }
324 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
325 {
326 }
327 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
328 {
329 }
330 static inline void lockup_detector_init(void)
331 {
332 }
333 #endif
334
335 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
336 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
337 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
338 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
340 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
341                                          void __user *buffer,
342                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
343 #else
344 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
345 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
346 #endif
347
348 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
349 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
350
351 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
352 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
353
354 /* Is this address in the __sched functions? */
355 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
356
357 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
358 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
360 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
362 asmlinkage void schedule(void);
363 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
364
365 struct nsproxy;
366 struct user_namespace;
367
368 /*
369  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
370  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
371  * problem.
372  *
373  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
374  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
375  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
376  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
377  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
378  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
379  */
380 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
381 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
382
383 extern int sysctl_max_map_count;
384
385 #include <linux/aio.h>
386
387 #ifdef CONFIG_MMU
388 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
389 extern unsigned long
390 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
391                        unsigned long, unsigned long);
392 extern unsigned long
393 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
394                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
395                           unsigned long flags);
396 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
397 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
398 #else
399 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
400 #endif
401
402
403 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
404 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
405
406 /* mm flags */
407 /* dumpable bits */
408 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
409 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
410
411 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
412 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
413
414 /* coredump filter bits */
415 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
416 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
417 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
418 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
419 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
420 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
421 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
422
423 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
424 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
425 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
426         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
427 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
428         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
429          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
430
431 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
432 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
433 #else
434 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
435 #endif
436                                         /* leave room for more dump flags */
437 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
438 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
439
440 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
441
442 struct sighand_struct {
443         atomic_t                count;
444         struct k_sigaction      action[_NSIG];
445         spinlock_t              siglock;
446         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
447 };
448
449 struct pacct_struct {
450         int                     ac_flag;
451         long                    ac_exitcode;
452         unsigned long           ac_mem;
453         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
454         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
455 };
456
457 struct cpu_itimer {
458         cputime_t expires;
459         cputime_t incr;
460         u32 error;
461         u32 incr_error;
462 };
463
464 /**
465  * struct task_cputime - collected CPU time counts
466  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
467  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
468  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
469  *
470  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
471  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
472  * CPU time want to group these counts together and treat all three
473  * of them in parallel.
474  */
475 struct task_cputime {
476         cputime_t utime;
477         cputime_t stime;
478         unsigned long long sum_exec_runtime;
479 };
480 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
481 #define prof_exp        stime
482 #define virt_exp        utime
483 #define sched_exp       sum_exec_runtime
484
485 #define INIT_CPUTIME    \
486         (struct task_cputime) {                                 \
487                 .utime = cputime_zero,                          \
488                 .stime = cputime_zero,                          \
489                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
490         }
491
492 /*
493  * Disable preemption until the scheduler is running.
494  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
495  *
496  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
497  * before the scheduler is active -- see should_resched().
498  */
499 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
500
501 /**
502  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
503  * @cputime:            thread group interval timers.
504  * @running:            non-zero when there are timers running and
505  *                      @cputime receives updates.
506  * @lock:               lock for fields in this struct.
507  *
508  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
509  * used for thread group CPU timer calculations.
510  */
511 struct thread_group_cputimer {
512         struct task_cputime cputime;
513         int running;
514         spinlock_t lock;
515 };
516
517 struct autogroup;
518
519 /*
520  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
521  * locking, because a shared signal_struct always
522  * implies a shared sighand_struct, so locking
523  * sighand_struct is always a proper superset of
524  * the locking of signal_struct.
525  */
526 struct signal_struct {
527         atomic_t                sigcnt;
528         atomic_t                live;
529         int                     nr_threads;
530
531         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
532
533         /* current thread group signal load-balancing target: */
534         struct task_struct      *curr_target;
535
536         /* shared signal handling: */
537         struct sigpending       shared_pending;
538
539         /* thread group exit support */
540         int                     group_exit_code;
541         /* overloaded:
542          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
543          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
544          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
545          */
546         int                     notify_count;
547         struct task_struct      *group_exit_task;
548
549         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
550         int                     group_stop_count;
551         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
552
553         /* POSIX.1b Interval Timers */
554         struct list_head posix_timers;
555
556         /* ITIMER_REAL timer for the process */
557         struct hrtimer real_timer;
558         struct pid *leader_pid;
559         ktime_t it_real_incr;
560
561         /*
562          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
563          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
564          * values are defined to 0 and 1 respectively
565          */
566         struct cpu_itimer it[2];
567
568         /*
569          * Thread group totals for process CPU timers.
570          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
571          */
572         struct thread_group_cputimer cputimer;
573
574         /* Earliest-expiration cache. */
575         struct task_cputime cputime_expires;
576
577         struct list_head cpu_timers[3];
578
579         struct pid *tty_old_pgrp;
580
581         /* boolean value for session group leader */
582         int leader;
583
584         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
585
586 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
587         struct autogroup *autogroup;
588 #endif
589         /*
590          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
591          * and for reaped dead child processes forked by this group.
592          * Live threads maintain their own counters and add to these
593          * in __exit_signal, except for the group leader.
594          */
595         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
596         cputime_t gtime;
597         cputime_t cgtime;
598 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
599         cputime_t prev_utime, prev_stime;
600 #endif
601         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
602         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
603         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
604         unsigned long maxrss, cmaxrss;
605         struct task_io_accounting ioac;
606
607         /*
608          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
609          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
610          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
611          * other than jiffies.)
612          */
613         unsigned long long sum_sched_runtime;
614
615         /*
616          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
617          * because there is no reader checking a limit that actually needs
618          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
619          * alone is a single word that can safely be read normally.
620          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
621          * protect this instead of the siglock, because they really
622          * have no need to disable irqs.
623          */
624         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
625
626 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
627         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
628 #endif
629 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
630         struct taskstats *stats;
631 #endif
632 #ifdef CONFIG_AUDIT
633         unsigned audit_tty;
634         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
635 #endif
636
637         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
638         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
639         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
640                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
641
642         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
643                                          * credential calculations
644                                          * (notably. ptrace) */
645 };
646
647 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
648 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
649 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
650 #endif
651
652 /*
653  * Bits in flags field of signal_struct.
654  */
655 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
656 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
657 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
658 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
659 /*
660  * Pending notifications to parent.
661  */
662 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
663 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
664 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
665
666 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
667
668 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
669 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
670 {
671         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
672                 (sig->group_exit_task != NULL);
673 }
674
675 /*
676  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
677  */
678 struct user_struct {
679         atomic_t __count;       /* reference count */
680         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
681         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
682         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
683 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
684         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
685         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
686 #endif
687 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
688         atomic_t fanotify_listeners;
689 #endif
690 #ifdef CONFIG_EPOLL
691         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
692 #endif
693 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
694         /* protected by mq_lock */
695         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
696 #endif
697         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
698
699 #ifdef CONFIG_KEYS
700         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
701         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
702 #endif
703
704         /* Hash table maintenance information */
705         struct hlist_node uidhash_node;
706         uid_t uid;
707         struct user_namespace *user_ns;
708
709 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
710         atomic_long_t locked_vm;
711 #endif
712 };
713
714 extern int uids_sysfs_init(void);
715
716 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
717
718 extern struct user_struct root_user;
719 #define INIT_USER (&root_user)
720
721
722 struct backing_dev_info;
723 struct reclaim_state;
724
725 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
726 struct sched_info {
727         /* cumulative counters */
728         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
729         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
730
731         /* timestamps */
732         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
733                            last_queued; /* when we were last queued to run */
734 };
735 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
736
737 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
738 struct task_delay_info {
739         spinlock_t      lock;
740         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
741
742         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
743          *
744          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
745          * u64 XXX_delay;
746          * u32 XXX_count;
747          *
748          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
749          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
750          */
751
752         /*
753          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
754          * associated with the operation is added to XXX_delay.
755          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
756          */
757         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
758         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
759         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
760         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
761                                 /* io operations performed */
762         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
763                                 /* io operations performed */
764
765         struct timespec freepages_start, freepages_end;
766         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
767         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
768 };
769 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
770
771 static inline int sched_info_on(void)
772 {
773 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
774         return 1;
775 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
776         extern int delayacct_on;
777         return delayacct_on;
778 #else
779         return 0;
780 #endif
781 }
782
783 enum cpu_idle_type {
784         CPU_IDLE,
785         CPU_NOT_IDLE,
786         CPU_NEWLY_IDLE,
787         CPU_MAX_IDLE_TYPES
788 };
789
790 /*
791  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
792  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
793  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
794  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
795  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
796  *
797  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
798  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
799  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
800  * increased costs.
801  */
802 #if BITS_PER_LONG > 32
803 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
804 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
805 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
806 #else
807 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
808 # define scale_load(w)          (w)
809 # define scale_load_down(w)     (w)
810 #endif
811
812 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
813 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
814
815 /*
816  * Increase resolution of cpu_power calculations
817  */
818 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
819 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
820
821 /*
822  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
823  */
824 #ifdef CONFIG_SMP
825 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
826 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
827 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
828 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
829 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
830 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
831 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
832 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
833 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
834 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
835 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
836 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
837 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
838
839 enum powersavings_balance_level {
840         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
841         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
842                                          * first for long running threads
843                                          */
844         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
845                                          * cpu package for power savings
846                                          */
847         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
848 };
849
850 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
851
852 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
853 {
854         if (sched_smt_power_savings)
855                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
856
857         if (!sched_mc_power_savings)
858                 return SD_PREFER_SIBLING;
859
860         return 0;
861 }
862
863 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
864 {
865         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
866                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
867
868         return SD_PREFER_SIBLING;
869 }
870
871 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
872
873 /*
874  * Optimise SD flags for power savings:
875  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
876  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
877  */
878
879 static inline int sd_power_saving_flags(void)
880 {
881         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
882                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
883
884         return 0;
885 }
886
887 struct sched_group {
888         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
889         atomic_t ref;
890
891         /*
892          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
893          * single CPU.
894          */
895         unsigned int cpu_power, cpu_power_orig;
896         unsigned int group_weight;
897
898         /*
899          * The CPUs this group covers.
900          *
901          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
902          * by attaching extra space to the end of the structure,
903          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
904          */
905         unsigned long cpumask[0];
906 };
907
908 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
909 {
910         return to_cpumask(sg->cpumask);
911 }
912
913 struct sched_domain_attr {
914         int relax_domain_level;
915 };
916
917 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
918         .relax_domain_level = -1,                       \
919 }
920
921 extern int sched_domain_level_max;
922
923 struct sched_domain {
924         /* These fields must be setup */
925         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
926         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
927         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
928         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
929         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
930         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
931         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
932         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
933         unsigned int busy_idx;
934         unsigned int idle_idx;
935         unsigned int newidle_idx;
936         unsigned int wake_idx;
937         unsigned int forkexec_idx;
938         unsigned int smt_gain;
939         int flags;                      /* See SD_* */
940         int level;
941
942         /* Runtime fields. */
943         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
944         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
945         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
946
947         u64 last_update;
948
949 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
950         /* load_balance() stats */
951         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
952         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
953         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
954         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
955         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
956         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
957         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
958         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
959
960         /* Active load balancing */
961         unsigned int alb_count;
962         unsigned int alb_failed;
963         unsigned int alb_pushed;
964
965         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
966         unsigned int sbe_count;
967         unsigned int sbe_balanced;
968         unsigned int sbe_pushed;
969
970         /* SD_BALANCE_FORK stats */
971         unsigned int sbf_count;
972         unsigned int sbf_balanced;
973         unsigned int sbf_pushed;
974
975         /* try_to_wake_up() stats */
976         unsigned int ttwu_wake_remote;
977         unsigned int ttwu_move_affine;
978         unsigned int ttwu_move_balance;
979 #endif
980 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
981         char *name;
982 #endif
983         union {
984                 void *private;          /* used during construction */
985                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
986         };
987
988         unsigned int span_weight;
989         /*
990          * Span of all CPUs in this domain.
991          *
992          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
993          * by attaching extra space to the end of the structure,
994          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
995          */
996         unsigned long span[0];
997 };
998
999 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1000 {
1001         return to_cpumask(sd->span);
1002 }
1003
1004 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1005                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1006
1007 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1008 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1009 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1010
1011 /* Test a flag in parent sched domain */
1012 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1013 {
1014         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1015                 return 1;
1016
1017         return 0;
1018 }
1019
1020 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1021 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1022
1023 #else /* CONFIG_SMP */
1024
1025 struct sched_domain_attr;
1026
1027 static inline void
1028 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1029                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1030 {
1031 }
1032 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1033
1034
1035 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1036
1037
1038 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1039 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1040 #else
1041 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1042 #endif
1043
1044 struct audit_context;           /* See audit.c */
1045 struct mempolicy;
1046 struct pipe_inode_info;
1047 struct uts_namespace;
1048
1049 struct rq;
1050 struct sched_domain;
1051
1052 /*
1053  * wake flags
1054  */
1055 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1056 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1057
1058 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1059 #define ENQUEUE_HEAD            2
1060 #ifdef CONFIG_SMP
1061 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1062 #else
1063 #define ENQUEUE_WAKING          0
1064 #endif
1065
1066 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1067
1068 struct sched_class {
1069         const struct sched_class *next;
1070
1071         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1072         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1073         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1074         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1075
1076         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1077
1078         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1079         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1080
1081 #ifdef CONFIG_SMP
1082         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1083
1084         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1085         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1086         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1087         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1088
1089         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1090                                  const struct cpumask *newmask);
1091
1092         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1093         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1094 #endif
1095
1096         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1097         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1098         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1099
1100         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1101         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1102         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1103                              int oldprio);
1104
1105         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1106                                          struct task_struct *task);
1107
1108 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1109         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1110 #endif
1111 };
1112
1113 struct load_weight {
1114         unsigned long weight, inv_weight;
1115 };
1116
1117 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1118 struct sched_statistics {
1119         u64                     wait_start;
1120         u64                     wait_max;
1121         u64                     wait_count;
1122         u64                     wait_sum;
1123         u64                     iowait_count;
1124         u64                     iowait_sum;
1125
1126         u64                     sleep_start;
1127         u64                     sleep_max;
1128         s64                     sum_sleep_runtime;
1129
1130         u64                     block_start;
1131         u64                     block_max;
1132         u64                     exec_max;
1133         u64                     slice_max;
1134
1135         u64                     nr_migrations_cold;
1136         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1137         u64                     nr_failed_migrations_running;
1138         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1139         u64                     nr_forced_migrations;
1140
1141         u64                     nr_wakeups;
1142         u64                     nr_wakeups_sync;
1143         u64                     nr_wakeups_migrate;
1144         u64                     nr_wakeups_local;
1145         u64                     nr_wakeups_remote;
1146         u64                     nr_wakeups_affine;
1147         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1148         u64                     nr_wakeups_passive;
1149         u64                     nr_wakeups_idle;
1150 };
1151 #endif
1152
1153 struct sched_entity {
1154         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1155         struct rb_node          run_node;
1156         struct list_head        group_node;
1157         unsigned int            on_rq;
1158
1159         u64                     exec_start;
1160         u64                     sum_exec_runtime;
1161         u64                     vruntime;
1162         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1163
1164         u64                     nr_migrations;
1165
1166 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1167         struct sched_statistics statistics;
1168 #endif
1169
1170 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1171         struct sched_entity     *parent;
1172         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1173         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1174         /* rq "owned" by this entity/group: */
1175         struct cfs_rq           *my_q;
1176 #endif
1177 };
1178
1179 struct sched_rt_entity {
1180         struct list_head run_list;
1181         unsigned long timeout;
1182         unsigned int time_slice;
1183         int nr_cpus_allowed;
1184
1185         struct sched_rt_entity *back;
1186 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1187         struct sched_rt_entity  *parent;
1188         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1189         struct rt_rq            *rt_rq;
1190         /* rq "owned" by this entity/group: */
1191         struct rt_rq            *my_q;
1192 #endif
1193 };
1194
1195 struct rcu_node;
1196
1197 enum perf_event_task_context {
1198         perf_invalid_context = -1,
1199         perf_hw_context = 0,
1200         perf_sw_context,
1201         perf_nr_task_contexts,
1202 };
1203
1204 struct task_struct {
1205         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1206         void *stack;
1207         atomic_t usage;
1208         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1209         unsigned int ptrace;
1210
1211 #ifdef CONFIG_SMP
1212         struct task_struct *wake_entry;
1213         int on_cpu;
1214 #endif
1215         int on_rq;
1216
1217         int prio, static_prio, normal_prio;
1218         unsigned int rt_priority;
1219         const struct sched_class *sched_class;
1220         struct sched_entity se;
1221         struct sched_rt_entity rt;
1222
1223 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1224         /* list of struct preempt_notifier: */
1225         struct hlist_head preempt_notifiers;
1226 #endif
1227
1228         /*
1229          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1230          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1231          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1232          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1233          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1234          * a short time
1235          */
1236         unsigned char fpu_counter;
1237 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1238         unsigned int btrace_seq;
1239 #endif
1240
1241         unsigned int policy;
1242         cpumask_t cpus_allowed;
1243
1244 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1245         int rcu_read_lock_nesting;
1246         char rcu_read_unlock_special;
1247         struct list_head rcu_node_entry;
1248 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1249 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1250         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1251 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1252 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1253         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1254 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1255
1256 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1257         struct sched_info sched_info;
1258 #endif
1259
1260         struct list_head tasks;
1261 #ifdef CONFIG_SMP
1262         struct plist_node pushable_tasks;
1263 #endif
1264
1265         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1266 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1267         unsigned brk_randomized:1;
1268 #endif
1269 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1270         struct task_rss_stat    rss_stat;
1271 #endif
1272 /* task state */
1273         int exit_state;
1274         int exit_code, exit_signal;
1275         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1276         /* ??? */
1277         unsigned int personality;
1278         unsigned did_exec:1;
1279         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1280                                  * execve */
1281         unsigned in_iowait:1;
1282
1283
1284         /* Revert to default priority/policy when forking */
1285         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1286         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1287
1288         pid_t pid;
1289         pid_t tgid;
1290
1291 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1292         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1293         unsigned long stack_canary;
1294 #endif
1295
1296         /* 
1297          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1298          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1299          * p->real_parent->pid)
1300          */
1301         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1302         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1303         /*
1304          * children/sibling forms the list of my natural children
1305          */
1306         struct list_head children;      /* list of my children */
1307         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1308         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1309
1310         /*
1311          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1312          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1313          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1314          */
1315         struct list_head ptraced;
1316         struct list_head ptrace_entry;
1317
1318         /* PID/PID hash table linkage. */
1319         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1320         struct list_head thread_group;
1321
1322         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1323         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1324         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1325
1326         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1327         cputime_t gtime;
1328 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1329         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1330 #endif
1331         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1332         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1333         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1334 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1335         unsigned long min_flt, maj_flt;
1336
1337         struct task_cputime cputime_expires;
1338         struct list_head cpu_timers[3];
1339
1340 /* process credentials */
1341         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1342                                          * credentials (COW) */
1343         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1344                                          * credentials (COW) */
1345         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1346
1347         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1348                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1349                                        it with task_lock())
1350                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1351 /* file system info */
1352         int link_count, total_link_count;
1353 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1354 /* ipc stuff */
1355         struct sysv_sem sysvsem;
1356 #endif
1357 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1358 /* hung task detection */
1359         unsigned long last_switch_count;
1360 #endif
1361 /* CPU-specific state of this task */
1362         struct thread_struct thread;
1363 /* filesystem information */
1364         struct fs_struct *fs;
1365 /* open file information */
1366         struct files_struct *files;
1367 /* namespaces */
1368         struct nsproxy *nsproxy;
1369 /* signal handlers */
1370         struct signal_struct *signal;
1371         struct sighand_struct *sighand;
1372
1373         sigset_t blocked, real_blocked;
1374         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1375         struct sigpending pending;
1376
1377         unsigned long sas_ss_sp;
1378         size_t sas_ss_size;
1379         int (*notifier)(void *priv);
1380         void *notifier_data;
1381         sigset_t *notifier_mask;
1382         struct audit_context *audit_context;
1383 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1384         uid_t loginuid;
1385         unsigned int sessionid;
1386 #endif
1387         seccomp_t seccomp;
1388
1389 /* Thread group tracking */
1390         u32 parent_exec_id;
1391         u32 self_exec_id;
1392 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1393  * mempolicy */
1394         spinlock_t alloc_lock;
1395
1396 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1397         /* IRQ handler threads */
1398         struct irqaction *irqaction;
1399 #endif
1400
1401         /* Protection of the PI data structures: */
1402         raw_spinlock_t pi_lock;
1403
1404 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1405         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1406         struct plist_head pi_waiters;
1407         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1408         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1409 #endif
1410
1411 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1412         /* mutex deadlock detection */
1413         struct mutex_waiter *blocked_on;
1414 #endif
1415 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1416         unsigned int irq_events;
1417         unsigned long hardirq_enable_ip;
1418         unsigned long hardirq_disable_ip;
1419         unsigned int hardirq_enable_event;
1420         unsigned int hardirq_disable_event;
1421         int hardirqs_enabled;
1422         int hardirq_context;
1423         unsigned long softirq_disable_ip;
1424         unsigned long softirq_enable_ip;
1425         unsigned int softirq_disable_event;
1426         unsigned int softirq_enable_event;
1427         int softirqs_enabled;
1428         int softirq_context;
1429 #endif
1430 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1431 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1432         u64 curr_chain_key;
1433         int lockdep_depth;
1434         unsigned int lockdep_recursion;
1435         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1436         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1437 #endif
1438
1439 /* journalling filesystem info */
1440         void *journal_info;
1441
1442 /* stacked block device info */
1443         struct bio_list *bio_list;
1444
1445 #ifdef CONFIG_BLOCK
1446 /* stack plugging */
1447         struct blk_plug *plug;
1448 #endif
1449
1450 /* VM state */
1451         struct reclaim_state *reclaim_state;
1452
1453         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1454
1455         struct io_context *io_context;
1456
1457         unsigned long ptrace_message;
1458         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1459         struct task_io_accounting ioac;
1460 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1461         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1462         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1463         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1464 #endif
1465 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1466         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1467         int mems_allowed_change_disable;
1468         int cpuset_mem_spread_rotor;
1469         int cpuset_slab_spread_rotor;
1470 #endif
1471 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1472         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1473         struct css_set __rcu *cgroups;
1474         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1475         struct list_head cg_list;
1476 #endif
1477 #ifdef CONFIG_FUTEX
1478         struct robust_list_head __user *robust_list;
1479 #ifdef CONFIG_COMPAT
1480         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1481 #endif
1482         struct list_head pi_state_list;
1483         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1484 #endif
1485 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1486         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1487         struct mutex perf_event_mutex;
1488         struct list_head perf_event_list;
1489 #endif
1490 #ifdef CONFIG_NUMA
1491         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1492         short il_next;
1493         short pref_node_fork;
1494 #endif
1495         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1496         struct rcu_head rcu;
1497
1498         /*
1499          * cache last used pipe for splice
1500          */
1501         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1502 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1503         struct task_delay_info *delays;
1504 #endif
1505 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1506         int make_it_fail;
1507 #endif
1508         struct prop_local_single dirties;
1509 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1510         int latency_record_count;
1511         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1512 #endif
1513         /*
1514          * time slack values; these are used to round up poll() and
1515          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1516          */
1517         unsigned long timer_slack_ns;
1518         unsigned long default_timer_slack_ns;
1519
1520         struct list_head        *scm_work_list;
1521 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1522         /* Index of current stored address in ret_stack */
1523         int curr_ret_stack;
1524         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1525         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1526         /* time stamp for last schedule */
1527         unsigned long long ftrace_timestamp;
1528         /*
1529          * Number of functions that haven't been traced
1530          * because of depth overrun.
1531          */
1532         atomic_t trace_overrun;
1533         /* Pause for the tracing */
1534         atomic_t tracing_graph_pause;
1535 #endif
1536 #ifdef CONFIG_TRACING
1537         /* state flags for use by tracers */
1538         unsigned long trace;
1539         /* bitmask of trace recursion */
1540         unsigned long trace_recursion;
1541 #endif /* CONFIG_TRACING */
1542 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1543         struct memcg_batch_info {
1544                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1545                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1546                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1547                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1548         } memcg_batch;
1549 #endif
1550 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1551         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1552 #endif
1553 };
1554
1555 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1556 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1557
1558 /*
1559  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1560  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1561  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1562  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1563  *
1564  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1565  * RT priority to be separate from the value exported to
1566  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1567  * priority to a value higher than any user task. Note:
1568  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1569  */
1570
1571 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1572 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1573
1574 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1575 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1576
1577 static inline int rt_prio(int prio)
1578 {
1579         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1580                 return 1;
1581         return 0;
1582 }
1583
1584 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1585 {
1586         return rt_prio(p->prio);
1587 }
1588
1589 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1590 {
1591         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1592 }
1593
1594 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1595 {
1596         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1597 }
1598
1599 /*
1600  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1601  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1602  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1603  */
1604 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1605 {
1606         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1607 }
1608
1609 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1610 {
1611         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1612 }
1613
1614 struct pid_namespace;
1615
1616 /*
1617  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1618  * from various namespaces
1619  *
1620  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1621  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1622  *                     current.
1623  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1624  *
1625  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1626  *
1627  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1628  */
1629 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1630                         struct pid_namespace *ns);
1631
1632 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1633 {
1634         return tsk->pid;
1635 }
1636
1637 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1638                                         struct pid_namespace *ns)
1639 {
1640         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1641 }
1642
1643 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1644 {
1645         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1646 }
1647
1648
1649 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1650 {
1651         return tsk->tgid;
1652 }
1653
1654 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1655
1656 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1657 {
1658         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1659 }
1660
1661
1662 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1663                                         struct pid_namespace *ns)
1664 {
1665         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1666 }
1667
1668 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1669 {
1670         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1671 }
1672
1673
1674 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1675                                         struct pid_namespace *ns)
1676 {
1677         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1678 }
1679
1680 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1681 {
1682         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1683 }
1684
1685 /* obsolete, do not use */
1686 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1687 {
1688         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1689 }
1690
1691 /**
1692  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1693  * @p: Task structure to be checked.
1694  *
1695  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1696  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1697  * can be stale and must not be dereferenced.
1698  */
1699 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1700 {
1701         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1702 }
1703
1704 /**
1705  * is_global_init - check if a task structure is init
1706  * @tsk: Task structure to be checked.
1707  *
1708  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1709  */
1710 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1711 {
1712         return tsk->pid == 1;
1713 }
1714
1715 /*
1716  * is_container_init:
1717  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1718  */
1719 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1720
1721 extern struct pid *cad_pid;
1722
1723 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1724 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1725
1726 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1727
1728 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1729 {
1730         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1731                 __put_task_struct(t);
1732 }
1733
1734 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1735 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1736
1737 /*
1738  * Per process flags
1739  */
1740 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1741 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1742 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1743 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1744 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1745 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1746 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1747 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1748 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1749 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1750 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1751 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1752 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1753 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1754 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1755 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1756 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1757 #define PF_OOM_ORIGIN   0x00080000      /* Allocating much memory to others */
1758 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1759 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1760 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1761 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1762 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1763 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1764 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1765 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1766 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1767 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1768 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1769 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1770
1771 /*
1772  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1773  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1774  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1775  * There is however an exception to this rule during ptrace
1776  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1777  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1778  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1779  * child is not running and in turn not changing child->flags
1780  * at the same time the parent does it.
1781  */
1782 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1783 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1784 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1785 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1786 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1787         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1788 #define conditional_used_math(condition) \
1789         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1790 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1791         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1792 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1793 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1794 #define used_math() tsk_used_math(current)
1795
1796 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1797
1798 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1799 #define RCU_READ_UNLOCK_BOOSTED (1 << 1) /* boosted while in RCU read-side. */
1800 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 2) /* RCU core needs CPU response. */
1801
1802 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1803 {
1804         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1805         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1806 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1807         p->rcu_blocked_node = NULL;
1808 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1809 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1810         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1811 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1812         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1813 }
1814
1815 #else
1816
1817 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1818 {
1819 }
1820
1821 #endif
1822
1823 #ifdef CONFIG_SMP
1824 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1825                                 const struct cpumask *new_mask);
1826 #else
1827 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1828                                        const struct cpumask *new_mask)
1829 {
1830         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1831                 return -EINVAL;
1832         return 0;
1833 }
1834 #endif
1835
1836 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1837 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1838 {
1839         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1840 }
1841 #endif
1842
1843 /*
1844  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1845  *
1846  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1847  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1848  *
1849  * Please use one of the three interfaces below.
1850  */
1851 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1852 /*
1853  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1854  */
1855 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1856 extern u64 local_clock(void);
1857 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1858
1859
1860 extern void sched_clock_init(void);
1861
1862 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1863 static inline void sched_clock_tick(void)
1864 {
1865 }
1866
1867 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1868 {
1869 }
1870
1871 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1872 {
1873 }
1874 #else
1875 /*
1876  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1877  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1878  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1879  * is reliable after all:
1880  */
1881 extern int sched_clock_stable;
1882
1883 extern void sched_clock_tick(void);
1884 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1885 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1886 #endif
1887
1888 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1889 /*
1890  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1891  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1892  * slow sched_clocks.
1893  */
1894 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1895 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1896 #else
1897 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1898 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1899 #endif
1900
1901 extern unsigned long long
1902 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1903 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1904
1905 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1906 #ifdef CONFIG_SMP
1907 extern void sched_exec(void);
1908 #else
1909 #define sched_exec()   {}
1910 #endif
1911
1912 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1913 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1914
1915 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1916 extern void idle_task_exit(void);
1917 #else
1918 static inline void idle_task_exit(void) {}
1919 #endif
1920
1921 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1922 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1923 #else
1924 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1925 #endif
1926
1927 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1928 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1929 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1930 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1931
1932 enum sched_tunable_scaling {
1933         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
1934         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
1935         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
1936         SCHED_TUNABLESCALING_END,
1937 };
1938 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
1939
1940 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1941 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1942 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1943 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1944 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1945 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
1946
1947 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
1948                 void __user *buffer, size_t *length,
1949                 loff_t *ppos);
1950 #endif
1951 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1952 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1953 {
1954         return sysctl_timer_migration;
1955 }
1956 #else
1957 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1958 {
1959         return 1;
1960 }
1961 #endif
1962 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1963 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1964
1965 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1966                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1967                 loff_t *ppos);
1968
1969 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1970 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
1971
1972 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1973 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1974 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1975 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1976 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1977 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1978 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int *nice);
1979 #endif
1980 #else
1981 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1982 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1983 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1984 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1985 #endif
1986
1987 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1988 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1989 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1990 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1991 #else
1992 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1993 {
1994         return p->normal_prio;
1995 }
1996 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1997 #endif
1998
1999 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2000 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2001 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2002 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2003 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2004 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2005 extern int idle_cpu(int cpu);
2006 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2007                               const struct sched_param *);
2008 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2009                                       const struct sched_param *);
2010 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2011 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2012 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2013
2014 void yield(void);
2015
2016 /*
2017  * The default (Linux) execution domain.
2018  */
2019 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2020
2021 union thread_union {
2022         struct thread_info thread_info;
2023         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2024 };
2025
2026 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2027 static inline int kstack_end(void *addr)
2028 {
2029         /* Reliable end of stack detection:
2030          * Some APM bios versions misalign the stack
2031          */
2032         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2033 }
2034 #endif
2035
2036 extern union thread_union init_thread_union;
2037 extern struct task_struct init_task;
2038
2039 extern struct   mm_struct init_mm;
2040
2041 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2042
2043 /*
2044  * find a task by one of its numerical ids
2045  *
2046  * find_task_by_pid_ns():
2047  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2048  * find_task_by_vpid():
2049  *      finds a task by its virtual pid
2050  *
2051  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2052  */
2053
2054 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2055 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2056                 struct pid_namespace *ns);
2057
2058 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2059
2060 /* per-UID process charging. */
2061 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2062 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2063 {
2064         atomic_inc(&u->__count);
2065         return u;
2066 }
2067 extern void free_uid(struct user_struct *);
2068 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2069
2070 #include <asm/current.h>
2071
2072 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2073
2074 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2075 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2076 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2077 #ifdef CONFIG_SMP
2078  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2079 #else
2080  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2081 #endif
2082 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2083 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2084
2085 extern void proc_caches_init(void);
2086 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2087 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2088 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2089 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2090 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2091
2092 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2093 {
2094         unsigned long flags;
2095         int ret;
2096
2097         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2098         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2099         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2100
2101         return ret;
2102 }       
2103
2104 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2105                               sigset_t *mask);
2106 extern void unblock_all_signals(void);
2107 extern void release_task(struct task_struct * p);
2108 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2109 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2110 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2111 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2112 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2113 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2114 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2115 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2116 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2117 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2118 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2119 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2120 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2121 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2122 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2123 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2124 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2125 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2126 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2127
2128 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2129 {
2130         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2131 }
2132
2133 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2134 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2135 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2136 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2137
2138 /*
2139  * True if we are on the alternate signal stack.
2140  */
2141 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2142 {
2143 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2144         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2145                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2146 #else
2147         return sp > current->sas_ss_sp &&
2148                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2149 #endif
2150 }
2151
2152 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2153 {
2154         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2155                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2156 }
2157
2158 /*
2159  * Routines for handling mm_structs
2160  */
2161 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2162
2163 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2164 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2165 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2166 {
2167         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2168                 __mmdrop(mm);
2169 }
2170
2171 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2172 extern void mmput(struct mm_struct *);
2173 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2174 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2175 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2176 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2177 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2178 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2179
2180 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2181                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2182 extern void flush_thread(void);
2183 extern void exit_thread(void);
2184
2185 extern void exit_files(struct task_struct *);
2186 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2187
2188 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2189 extern void flush_itimer_signals(void);
2190
2191 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2192
2193 extern void daemonize(const char *, ...);
2194 extern int allow_signal(int);
2195 extern int disallow_signal(int);
2196
2197 extern int do_execve(const char *,
2198                      const char __user * const __user *,
2199                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2200 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2201 struct task_struct *fork_idle(int);
2202
2203 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2204 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2205
2206 #ifdef CONFIG_SMP
2207 void scheduler_ipi(void);
2208 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2209 #else
2210 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2211 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2212                                                long match_state)
2213 {
2214         return 1;
2215 }
2216 #endif
2217
2218 #define next_task(p) \
2219         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2220
2221 #define for_each_process(p) \
2222         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2223
2224 extern bool current_is_single_threaded(void);
2225
2226 /*
2227  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2228  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2229  */
2230 #define do_each_thread(g, t) \
2231         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2232
2233 #define while_each_thread(g, t) \
2234         while ((t = next_thread(t)) != g)
2235
2236 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2237 {
2238         return tsk->signal->nr_threads;
2239 }
2240
2241 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2242 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2243
2244 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2245  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2246  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2247  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2248  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2249  */
2250 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2251 {
2252         return p->pid == p->tgid;
2253 }
2254
2255 static inline
2256 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2257 {
2258         return p1->tgid == p2->tgid;
2259 }
2260
2261 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2262 {
2263         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2264                               struct task_struct, thread_group);
2265 }
2266
2267 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2268 {
2269         return list_empty(&p->thread_group);
2270 }
2271
2272 #define delay_group_leader(p) \
2273                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2274
2275 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2276 {
2277         return p->exit_signal == -1;
2278 }
2279
2280 /*
2281  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2282  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2283  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2284  * ->cgroup.subsys[].
2285  *
2286  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2287  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2288  * neither inside nor outside.
2289  */
2290 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2291 {
2292         spin_lock(&p->alloc_lock);
2293 }
2294
2295 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2296 {
2297         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2298 }
2299
2300 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2301                                                         unsigned long *flags);
2302
2303 #define lock_task_sighand(tsk, flags)                                   \
2304 ({      struct sighand_struct *__ss;                                    \
2305         __cond_lock(&(tsk)->sighand->siglock,                           \
2306                     (__ss = __lock_task_sighand(tsk, flags)));          \
2307         __ss;                                                           \
2308 })                                                                      \
2309
2310 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2311                                                 unsigned long *flags)
2312 {
2313         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2314 }
2315
2316 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2317
2318 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2319 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2320
2321 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2322 {
2323         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2324         task_thread_info(p)->task = p;
2325 }
2326
2327 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2328 {
2329         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2330 }
2331
2332 #endif
2333
2334 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2335 {
2336         void *stack = task_stack_page(current);
2337
2338         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2339 }
2340
2341 extern void thread_info_cache_init(void);
2342
2343 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2344 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2345 {
2346         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2347
2348         do {    /* Skip over canary */
2349                 n++;
2350         } while (!*n);
2351
2352         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2353 }
2354 #endif
2355
2356 /* set thread flags in other task's structures
2357  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2358  */
2359 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2360 {
2361         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2362 }
2363
2364 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2365 {
2366         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2367 }
2368
2369 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2370 {
2371         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2372 }
2373
2374 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2375 {
2376         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2377 }
2378
2379 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2380 {
2381         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2382 }
2383
2384 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2385 {
2386         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2387 }
2388
2389 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2390 {
2391         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2392 }
2393
2394 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2395 {
2396         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2397 }
2398
2399 static inline int restart_syscall(void)
2400 {
2401         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2402         return -ERESTARTNOINTR;
2403 }
2404
2405 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2406 {
2407         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2408 }
2409
2410 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2411 {
2412         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2413 }
2414
2415 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2416 {
2417         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2418 }
2419
2420 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2421 {
2422         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2423                 return 0;
2424         if (!signal_pending(p))
2425                 return 0;
2426
2427         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2428 }
2429
2430 static inline int need_resched(void)
2431 {
2432         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2433 }
2434
2435 /*
2436  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2437  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2438  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2439  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2440  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2441  */
2442 extern int _cond_resched(void);
2443
2444 #define cond_resched() ({                       \
2445         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2446         _cond_resched();                        \
2447 })
2448
2449 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2450
2451 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2452 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2453 #else
2454 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2455 #endif
2456
2457 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2458         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2459         __cond_resched_lock(lock);                              \
2460 })
2461
2462 extern int __cond_resched_softirq(void);
2463
2464 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2465         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2466         __cond_resched_softirq();                                       \
2467 })
2468
2469 /*
2470  * Does a critical section need to be broken due to another
2471  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2472  * but a general need for low latency)
2473  */
2474 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2475 {
2476 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2477         return spin_is_contended(lock);
2478 #else
2479         return 0;
2480 #endif
2481 }
2482
2483 /*
2484  * Thread group CPU time accounting.
2485  */
2486 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2487 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2488
2489 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2490 {
2491         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2492 }
2493
2494 /*
2495  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2496  * Wake the task if so.
2497  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2498  * callers must hold sighand->siglock.
2499  */
2500 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2501 extern void recalc_sigpending(void);
2502
2503 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2504
2505 /*
2506  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2507  */
2508 #ifdef CONFIG_SMP
2509
2510 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2511 {
2512         return task_thread_info(p)->cpu;
2513 }
2514
2515 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2516
2517 #else
2518
2519 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2520 {
2521         return 0;
2522 }
2523
2524 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2525 {
2526 }
2527
2528 #endif /* CONFIG_SMP */
2529
2530 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2531 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2532
2533 extern void normalize_rt_tasks(void);
2534
2535 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2536
2537 extern struct task_group root_task_group;
2538
2539 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2540 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2541 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2542 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2543 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2544 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2545 #endif
2546 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2547 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2548                                       long rt_runtime_us);
2549 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2550 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2551                                       long rt_period_us);
2552 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2553 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2554 #endif
2555 #endif
2556
2557 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2558                                         struct task_struct *tsk);
2559
2560 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2561 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2562 {
2563         tsk->ioac.rchar += amt;
2564 }
2565
2566 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2567 {
2568         tsk->ioac.wchar += amt;
2569 }
2570
2571 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2572 {
2573         tsk->ioac.syscr++;
2574 }
2575
2576 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2577 {
2578         tsk->ioac.syscw++;
2579 }
2580 #else
2581 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2582 {
2583 }
2584
2585 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2586 {
2587 }
2588
2589 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2590 {
2591 }
2592
2593 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2594 {
2595 }
2596 #endif
2597
2598 #ifndef TASK_SIZE_OF
2599 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2600 #endif
2601
2602 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2603 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2604 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2605 #else
2606 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2607 {
2608 }
2609
2610 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2611 {
2612 }
2613 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2614
2615 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2616                 unsigned int limit)
2617 {
2618         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2619 }
2620
2621 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2622                 unsigned int limit)
2623 {
2624         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2625 }
2626
2627 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2628 {
2629         return task_rlimit(current, limit);
2630 }
2631
2632 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2633 {
2634         return task_rlimit_max(current, limit);
2635 }
2636
2637 #endif /* __KERNEL__ */
2638
2639 #endif