[PATCH] pacct: avoidance to refer the last thread as a representation of the process
[pandora-kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27
28 /*
29  * Scheduling policies
30  */
31 #define SCHED_NORMAL            0
32 #define SCHED_FIFO              1
33 #define SCHED_RR                2
34 #define SCHED_BATCH             3
35
36 #ifdef __KERNEL__
37
38 struct sched_param {
39         int sched_priority;
40 };
41
42 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
43
44 #include <linux/capability.h>
45 #include <linux/threads.h>
46 #include <linux/kernel.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/timex.h>
49 #include <linux/jiffies.h>
50 #include <linux/rbtree.h>
51 #include <linux/thread_info.h>
52 #include <linux/cpumask.h>
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/nodemask.h>
55
56 #include <asm/system.h>
57 #include <asm/semaphore.h>
58 #include <asm/page.h>
59 #include <asm/ptrace.h>
60 #include <asm/mmu.h>
61 #include <asm/cputime.h>
62
63 #include <linux/smp.h>
64 #include <linux/sem.h>
65 #include <linux/signal.h>
66 #include <linux/securebits.h>
67 #include <linux/fs_struct.h>
68 #include <linux/compiler.h>
69 #include <linux/completion.h>
70 #include <linux/pid.h>
71 #include <linux/percpu.h>
72 #include <linux/topology.h>
73 #include <linux/seccomp.h>
74 #include <linux/rcupdate.h>
75 #include <linux/futex.h>
76
77 #include <linux/time.h>
78 #include <linux/param.h>
79 #include <linux/resource.h>
80 #include <linux/timer.h>
81 #include <linux/hrtimer.h>
82
83 #include <asm/processor.h>
84
85 struct exec_domain;
86
87 /*
88  * List of flags we want to share for kernel threads,
89  * if only because they are not used by them anyway.
90  */
91 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
92
93 /*
94  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
95  * counting. Some notes:
96  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
97  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
98  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
99  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
100  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
101  *    11 bit fractions.
102  */
103 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
104
105 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
106 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
107 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
108 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
109 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
110 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
111
112 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
113         load *= exp; \
114         load += n*(FIXED_1-exp); \
115         load >>= FSHIFT;
116
117 extern unsigned long total_forks;
118 extern int nr_threads;
119 extern int last_pid;
120 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
121 extern int nr_processes(void);
122 extern unsigned long nr_running(void);
123 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
124 extern unsigned long nr_active(void);
125 extern unsigned long nr_iowait(void);
126
127
128 /*
129  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
130  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
131  *
132  * We have two separate sets of flags: task->state
133  * is about runnability, while task->exit_state are
134  * about the task exiting. Confusing, but this way
135  * modifying one set can't modify the other one by
136  * mistake.
137  */
138 #define TASK_RUNNING            0
139 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
140 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
141 #define TASK_STOPPED            4
142 #define TASK_TRACED             8
143 /* in tsk->exit_state */
144 #define EXIT_ZOMBIE             16
145 #define EXIT_DEAD               32
146 /* in tsk->state again */
147 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
148
149 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
150         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
151 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
152         set_mb((tsk)->state, (state_value))
153
154 /*
155  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
156  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
157  * actually sleep:
158  *
159  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
160  *      if (do_i_need_to_sleep())
161  *              schedule();
162  *
163  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
164  */
165 #define __set_current_state(state_value)                        \
166         do { current->state = (state_value); } while (0)
167 #define set_current_state(state_value)          \
168         set_mb(current->state, (state_value))
169
170 /* Task command name length */
171 #define TASK_COMM_LEN 16
172
173 #include <linux/spinlock.h>
174
175 /*
176  * This serializes "schedule()" and also protects
177  * the run-queue from deletions/modifications (but
178  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
179  * a separate lock).
180  */
181 extern rwlock_t tasklist_lock;
182 extern spinlock_t mmlist_lock;
183
184 typedef struct task_struct task_t;
185
186 extern void sched_init(void);
187 extern void sched_init_smp(void);
188 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
189
190 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
191
192 extern void show_state(void);
193 extern void show_regs(struct pt_regs *);
194
195 /*
196  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
197  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
198  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
199  */
200 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
201
202 void io_schedule(void);
203 long io_schedule_timeout(long timeout);
204
205 extern void cpu_init (void);
206 extern void trap_init(void);
207 extern void update_process_times(int user);
208 extern void scheduler_tick(void);
209
210 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
211 extern void softlockup_tick(void);
212 extern void spawn_softlockup_task(void);
213 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
214 #else
215 static inline void softlockup_tick(void)
216 {
217 }
218 static inline void spawn_softlockup_task(void)
219 {
220 }
221 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
222 {
223 }
224 #endif
225
226
227 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
228 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
229 /* Is this address in the __sched functions? */
230 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
231
232 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
233 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
234 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
235 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
236 asmlinkage void schedule(void);
237
238 struct namespace;
239
240 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
241 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
242
243 extern int sysctl_max_map_count;
244
245 #include <linux/aio.h>
246
247 extern unsigned long
248 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
249                        unsigned long, unsigned long);
250 extern unsigned long
251 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
252                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
253                           unsigned long flags);
254 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
255 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
256
257 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
258 /*
259  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
260  * so must be incremented atomically.
261  */
262 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
263 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
264 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
265 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
266 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
267 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
268
269 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
270 /*
271  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
272  * so can be incremented directly.
273  */
274 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
275 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
276 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
277 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
278 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
279 typedef unsigned long mm_counter_t;
280
281 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
282
283 #define get_mm_rss(mm)                                  \
284         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
285 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
286         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
287         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
288                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
289 } while (0)
290 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
291         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
292                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
293 } while (0)
294
295 struct mm_struct {
296         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
297         struct rb_root mm_rb;
298         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
299         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
300                                 unsigned long addr, unsigned long len,
301                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
302         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
303         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
304         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
305         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
306         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
307         pgd_t * pgd;
308         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
309         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
310         int map_count;                          /* number of VMAs */
311         struct rw_semaphore mmap_sem;
312         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
313
314         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
315                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
316                                                  * by mmlist_lock
317                                                  */
318
319         /* Special counters, in some configurations protected by the
320          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
321          */
322         mm_counter_t _file_rss;
323         mm_counter_t _anon_rss;
324
325         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
326         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
327
328         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
329         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
330         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
331         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
332         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
333
334         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
335
336         unsigned dumpable:2;
337         cpumask_t cpu_vm_mask;
338
339         /* Architecture-specific MM context */
340         mm_context_t context;
341
342         /* Token based thrashing protection. */
343         unsigned long swap_token_time;
344         char recent_pagein;
345
346         /* coredumping support */
347         int core_waiters;
348         struct completion *core_startup_done, core_done;
349
350         /* aio bits */
351         rwlock_t                ioctx_list_lock;
352         struct kioctx           *ioctx_list;
353 };
354
355 struct sighand_struct {
356         atomic_t                count;
357         struct k_sigaction      action[_NSIG];
358         spinlock_t              siglock;
359 };
360
361 struct pacct_struct {
362         int                     ac_flag;
363         long                    ac_exitcode;
364         unsigned long           ac_mem;
365 };
366
367 /*
368  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
369  * locking, because a shared signal_struct always
370  * implies a shared sighand_struct, so locking
371  * sighand_struct is always a proper superset of
372  * the locking of signal_struct.
373  */
374 struct signal_struct {
375         atomic_t                count;
376         atomic_t                live;
377
378         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
379
380         /* current thread group signal load-balancing target: */
381         task_t                  *curr_target;
382
383         /* shared signal handling: */
384         struct sigpending       shared_pending;
385
386         /* thread group exit support */
387         int                     group_exit_code;
388         /* overloaded:
389          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
390          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
391          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
392          */
393         struct task_struct      *group_exit_task;
394         int                     notify_count;
395
396         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
397         int                     group_stop_count;
398         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
399
400         /* POSIX.1b Interval Timers */
401         struct list_head posix_timers;
402
403         /* ITIMER_REAL timer for the process */
404         struct hrtimer real_timer;
405         struct task_struct *tsk;
406         ktime_t it_real_incr;
407
408         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
409         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
410         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
411
412         /* job control IDs */
413         pid_t pgrp;
414         pid_t tty_old_pgrp;
415         pid_t session;
416         /* boolean value for session group leader */
417         int leader;
418
419         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
420
421         /*
422          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
423          * and for reaped dead child processes forked by this group.
424          * Live threads maintain their own counters and add to these
425          * in __exit_signal, except for the group leader.
426          */
427         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
428         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
429         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
430
431         /*
432          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
433          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
434          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
435          * other than jiffies.)
436          */
437         unsigned long long sched_time;
438
439         /*
440          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
441          * because there is no reader checking a limit that actually needs
442          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
443          * alone is a single word that can safely be read normally.
444          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
445          * protect this instead of the siglock, because they really
446          * have no need to disable irqs.
447          */
448         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
449
450         struct list_head cpu_timers[3];
451
452         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
453          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
454 #ifdef CONFIG_KEYS
455         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
456         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
457 #endif
458 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
459         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
460 #endif
461 };
462
463 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
464 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
465 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
466 #endif
467
468 /*
469  * Bits in flags field of signal_struct.
470  */
471 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
472 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
473 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
474 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
475
476
477 /*
478  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
479  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
480  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
481  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
482  *
483  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
484  * RT priority to be separate from the value exported to
485  * user-space.  This allows kernel threads to set their
486  * priority to a value higher than any user task. Note:
487  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
488  */
489
490 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
491 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
492
493 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
494
495 #define rt_task(p)              (unlikely((p)->prio < MAX_RT_PRIO))
496 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
497
498 /*
499  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
500  */
501 struct user_struct {
502         atomic_t __count;       /* reference count */
503         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
504         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
505         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
506 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
507         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
508         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
509 #endif
510         /* protected by mq_lock */
511         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
512         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
513
514 #ifdef CONFIG_KEYS
515         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
516         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
517 #endif
518
519         /* Hash table maintenance information */
520         struct list_head uidhash_list;
521         uid_t uid;
522 };
523
524 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
525
526 extern struct user_struct root_user;
527 #define INIT_USER (&root_user)
528
529 typedef struct prio_array prio_array_t;
530 struct backing_dev_info;
531 struct reclaim_state;
532
533 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
534 struct sched_info {
535         /* cumulative counters */
536         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
537                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
538                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
539
540         /* timestamps */
541         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
542                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
543 };
544
545 extern struct file_operations proc_schedstat_operations;
546 #endif
547
548 enum idle_type
549 {
550         SCHED_IDLE,
551         NOT_IDLE,
552         NEWLY_IDLE,
553         MAX_IDLE_TYPES
554 };
555
556 /*
557  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
558  */
559 #ifdef CONFIG_SMP
560 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
561
562 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
563 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
564 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
565 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
566 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
567 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
568 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
569 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
570
571 struct sched_group {
572         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
573         cpumask_t cpumask;
574
575         /*
576          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
577          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
578          */
579         unsigned long cpu_power;
580 };
581
582 struct sched_domain {
583         /* These fields must be setup */
584         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
585         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
586         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
587         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
588         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
589         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
590         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
591         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
592         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
593         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
594         unsigned int busy_idx;
595         unsigned int idle_idx;
596         unsigned int newidle_idx;
597         unsigned int wake_idx;
598         unsigned int forkexec_idx;
599         int flags;                      /* See SD_* */
600
601         /* Runtime fields. */
602         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
603         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
604         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
605
606 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
607         /* load_balance() stats */
608         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
609         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
610         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
611         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
612         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
613         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
614         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
615         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
616
617         /* Active load balancing */
618         unsigned long alb_cnt;
619         unsigned long alb_failed;
620         unsigned long alb_pushed;
621
622         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
623         unsigned long sbe_cnt;
624         unsigned long sbe_balanced;
625         unsigned long sbe_pushed;
626
627         /* SD_BALANCE_FORK stats */
628         unsigned long sbf_cnt;
629         unsigned long sbf_balanced;
630         unsigned long sbf_pushed;
631
632         /* try_to_wake_up() stats */
633         unsigned long ttwu_wake_remote;
634         unsigned long ttwu_move_affine;
635         unsigned long ttwu_move_balance;
636 #endif
637 };
638
639 extern void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
640                                     cpumask_t *partition2);
641
642 /*
643  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
644  * search from:
645  */
646 extern unsigned int max_cache_size;
647
648 #endif  /* CONFIG_SMP */
649
650
651 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
652 void exit_io_context(void);
653 struct cpuset;
654
655 #define NGROUPS_SMALL           32
656 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
657 struct group_info {
658         int ngroups;
659         atomic_t usage;
660         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
661         int nblocks;
662         gid_t *blocks[0];
663 };
664
665 /*
666  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
667  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
668  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
669  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
670  */
671 #define get_group_info(group_info) do { \
672         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
673 } while (0)
674
675 #define put_group_info(group_info) do { \
676         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
677                 groups_free(group_info); \
678 } while (0)
679
680 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
681 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
682 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
683 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
684 /* access the groups "array" with this macro */
685 #define GROUP_AT(gi, i) \
686     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
687
688 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
689 extern void prefetch_stack(struct task_struct*);
690 #else
691 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
692 #endif
693
694 struct audit_context;           /* See audit.c */
695 struct mempolicy;
696 struct pipe_inode_info;
697
698 enum sleep_type {
699         SLEEP_NORMAL,
700         SLEEP_NONINTERACTIVE,
701         SLEEP_INTERACTIVE,
702         SLEEP_INTERRUPTED,
703 };
704
705 struct task_struct {
706         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
707         struct thread_info *thread_info;
708         atomic_t usage;
709         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
710         unsigned long ptrace;
711
712         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
713
714 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
715         int oncpu;
716 #endif
717         int prio, static_prio;
718         struct list_head run_list;
719         prio_array_t *array;
720
721         unsigned short ioprio;
722         unsigned int btrace_seq;
723
724         unsigned long sleep_avg;
725         unsigned long long timestamp, last_ran;
726         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
727         enum sleep_type sleep_type;
728
729         unsigned long policy;
730         cpumask_t cpus_allowed;
731         unsigned int time_slice, first_time_slice;
732
733 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
734         struct sched_info sched_info;
735 #endif
736
737         struct list_head tasks;
738         /*
739          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
740          * that were stolen by a ptracer.
741          */
742         struct list_head ptrace_children;
743         struct list_head ptrace_list;
744
745         struct mm_struct *mm, *active_mm;
746
747 /* task state */
748         struct linux_binfmt *binfmt;
749         long exit_state;
750         int exit_code, exit_signal;
751         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
752         /* ??? */
753         unsigned long personality;
754         unsigned did_exec:1;
755         pid_t pid;
756         pid_t tgid;
757         /* 
758          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
759          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
760          * p->parent->pid)
761          */
762         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
763         struct task_struct *parent;     /* parent process */
764         /*
765          * children/sibling forms the list of my children plus the
766          * tasks I'm ptracing.
767          */
768         struct list_head children;      /* list of my children */
769         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
770         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
771
772         /* PID/PID hash table linkage. */
773         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
774         struct list_head thread_group;
775
776         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
777         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
778         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
779
780         unsigned long rt_priority;
781         cputime_t utime, stime;
782         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
783         struct timespec start_time;
784 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
785         unsigned long min_flt, maj_flt;
786
787         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
788         unsigned long long it_sched_expires;
789         struct list_head cpu_timers[3];
790
791 /* process credentials */
792         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
793         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
794         struct group_info *group_info;
795         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
796         unsigned keep_capabilities:1;
797         struct user_struct *user;
798 #ifdef CONFIG_KEYS
799         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
800         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
801         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
802 #endif
803         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
804         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
805                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
806                                        it with task_lock())
807                                      - initialized normally by flush_old_exec */
808 /* file system info */
809         int link_count, total_link_count;
810 /* ipc stuff */
811         struct sysv_sem sysvsem;
812 /* CPU-specific state of this task */
813         struct thread_struct thread;
814 /* filesystem information */
815         struct fs_struct *fs;
816 /* open file information */
817         struct files_struct *files;
818 /* namespace */
819         struct namespace *namespace;
820 /* signal handlers */
821         struct signal_struct *signal;
822         struct sighand_struct *sighand;
823
824         sigset_t blocked, real_blocked;
825         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
826         struct sigpending pending;
827
828         unsigned long sas_ss_sp;
829         size_t sas_ss_size;
830         int (*notifier)(void *priv);
831         void *notifier_data;
832         sigset_t *notifier_mask;
833         
834         void *security;
835         struct audit_context *audit_context;
836         seccomp_t seccomp;
837
838 /* Thread group tracking */
839         u32 parent_exec_id;
840         u32 self_exec_id;
841 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
842         spinlock_t alloc_lock;
843 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
844         spinlock_t proc_lock;
845
846 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
847         /* mutex deadlock detection */
848         struct mutex_waiter *blocked_on;
849 #endif
850
851 /* journalling filesystem info */
852         void *journal_info;
853
854 /* VM state */
855         struct reclaim_state *reclaim_state;
856
857         struct dentry *proc_dentry;
858         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
859
860         struct io_context *io_context;
861
862         unsigned long ptrace_message;
863         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
864 /*
865  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
866  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
867  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
868  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
869  */
870         wait_queue_t *io_wait;
871 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
872         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
873 #if defined(CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT)
874         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
875         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
876         clock_t acct_stimexpd;  /* clock_t-converted stime since last update */
877 #endif
878 #ifdef CONFIG_NUMA
879         struct mempolicy *mempolicy;
880         short il_next;
881 #endif
882 #ifdef CONFIG_CPUSETS
883         struct cpuset *cpuset;
884         nodemask_t mems_allowed;
885         int cpuset_mems_generation;
886         int cpuset_mem_spread_rotor;
887 #endif
888         struct robust_list_head __user *robust_list;
889 #ifdef CONFIG_COMPAT
890         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
891 #endif
892
893         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
894         struct rcu_head rcu;
895
896         /*
897          * cache last used pipe for splice
898          */
899         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
900 };
901
902 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
903 {
904         return tsk->signal->pgrp;
905 }
906
907 /**
908  * pid_alive - check that a task structure is not stale
909  * @p: Task structure to be checked.
910  *
911  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
912  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
913  * can be stale and must not be dereferenced.
914  */
915 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
916 {
917         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
918 }
919
920 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
921 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
922
923 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
924
925 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
926 {
927         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
928                 __put_task_struct(t);
929 }
930
931 /*
932  * Per process flags
933  */
934 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
935                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
936 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
937 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
938 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
939 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
940 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
941 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
942 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
943 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
944 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
945 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
946 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task is being frozen for suspend now */
947 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
948 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
949 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
950 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
951 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
952 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
953 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
954 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
955 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
956 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
957 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
958 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
959
960 /*
961  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
962  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
963  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
964  * There is however an exception to this rule during ptrace
965  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
966  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
967  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
968  * child is not running and in turn not changing child->flags
969  * at the same time the parent does it.
970  */
971 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
972 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
973 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
974 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
975 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
976         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
977 #define conditional_used_math(condition) \
978         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
979 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
980         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
981 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
982 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
983 #define used_math() tsk_used_math(current)
984
985 #ifdef CONFIG_SMP
986 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
987 #else
988 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
989 {
990         if (!cpu_isset(0, new_mask))
991                 return -EINVAL;
992         return 0;
993 }
994 #endif
995
996 extern unsigned long long sched_clock(void);
997 extern unsigned long long current_sched_time(const task_t *current_task);
998
999 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1000 #ifdef CONFIG_SMP
1001 extern void sched_exec(void);
1002 #else
1003 #define sched_exec()   {}
1004 #endif
1005
1006 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1007 extern void idle_task_exit(void);
1008 #else
1009 static inline void idle_task_exit(void) {}
1010 #endif
1011
1012 extern void sched_idle_next(void);
1013 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
1014 extern int task_prio(const task_t *p);
1015 extern int task_nice(const task_t *p);
1016 extern int can_nice(const task_t *p, const int nice);
1017 extern int task_curr(const task_t *p);
1018 extern int idle_cpu(int cpu);
1019 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1020 extern task_t *idle_task(int cpu);
1021 extern task_t *curr_task(int cpu);
1022 extern void set_curr_task(int cpu, task_t *p);
1023
1024 void yield(void);
1025
1026 /*
1027  * The default (Linux) execution domain.
1028  */
1029 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1030
1031 union thread_union {
1032         struct thread_info thread_info;
1033         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1034 };
1035
1036 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1037 static inline int kstack_end(void *addr)
1038 {
1039         /* Reliable end of stack detection:
1040          * Some APM bios versions misalign the stack
1041          */
1042         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1043 }
1044 #endif
1045
1046 extern union thread_union init_thread_union;
1047 extern struct task_struct init_task;
1048
1049 extern struct   mm_struct init_mm;
1050
1051 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1052 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1053 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1054 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1055
1056 /* per-UID process charging. */
1057 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
1058 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1059 {
1060         atomic_inc(&u->__count);
1061         return u;
1062 }
1063 extern void free_uid(struct user_struct *);
1064 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1065
1066 #include <asm/current.h>
1067
1068 extern void do_timer(struct pt_regs *);
1069
1070 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1071 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1072 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1073                                                 unsigned long clone_flags));
1074 #ifdef CONFIG_SMP
1075  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1076 #else
1077  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1078 #endif
1079 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p, int clone_flags));
1080 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
1081
1082 extern int in_group_p(gid_t);
1083 extern int in_egroup_p(gid_t);
1084
1085 extern void proc_caches_init(void);
1086 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1087 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1088 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1089
1090 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1091 {
1092         unsigned long flags;
1093         int ret;
1094
1095         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1096         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1097         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1098
1099         return ret;
1100 }       
1101
1102 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1103                               sigset_t *mask);
1104 extern void unblock_all_signals(void);
1105 extern void release_task(struct task_struct * p);
1106 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1107 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1108 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1109 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1110 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
1111 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1112 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1113 extern int kill_proc_info_as_uid(int, struct siginfo *, pid_t, uid_t, uid_t);
1114 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1115 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1116 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1117 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1118 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1119 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
1120 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1121 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1122 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1123 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1124 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1125 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1126 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1127
1128 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1129 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1130 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1131 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1132
1133 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1134 {
1135         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1136 }
1137
1138 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1139
1140 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1141 {
1142         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1143 }
1144
1145 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1146 {
1147         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1148                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Routines for handling mm_structs
1153  */
1154 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1155
1156 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1157 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1158 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1159 {
1160         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1161                 __mmdrop(mm);
1162 }
1163
1164 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1165 extern void mmput(struct mm_struct *);
1166 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1167 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1168 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1169 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1170
1171 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1172 extern void flush_thread(void);
1173 extern void exit_thread(void);
1174
1175 extern void exit_files(struct task_struct *);
1176 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1177 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1178 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1179
1180 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1181
1182 extern void daemonize(const char *, ...);
1183 extern int allow_signal(int);
1184 extern int disallow_signal(int);
1185 extern task_t *child_reaper;
1186
1187 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1188 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1189 task_t *fork_idle(int);
1190
1191 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1192 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1193
1194 #ifdef CONFIG_SMP
1195 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
1196 #else
1197 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1198 #endif
1199
1200 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1201 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1202
1203 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1204
1205 #define for_each_process(p) \
1206         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1207
1208 /*
1209  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1210  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1211  */
1212 #define do_each_thread(g, t) \
1213         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1214
1215 #define while_each_thread(g, t) \
1216         while ((t = next_thread(t)) != g)
1217
1218 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1219 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1220
1221 static inline task_t *next_thread(const task_t *p)
1222 {
1223         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1224                                 task_t, thread_group);
1225 }
1226
1227 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
1228 {
1229         return list_empty(&p->thread_group);
1230 }
1231
1232 #define delay_group_leader(p) \
1233                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1234
1235 /*
1236  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1237  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1238  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1239  *
1240  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1241  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1242  * neither inside nor outside.
1243  */
1244 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1245 {
1246         spin_lock(&p->alloc_lock);
1247 }
1248
1249 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1250 {
1251         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1252 }
1253
1254 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1255                                                         unsigned long *flags);
1256
1257 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1258                                                 unsigned long *flags)
1259 {
1260         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1261 }
1262
1263 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1264
1265 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1266 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1267
1268 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1269 {
1270         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1271         task_thread_info(p)->task = p;
1272 }
1273
1274 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1275 {
1276         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1277 }
1278
1279 #endif
1280
1281 /* set thread flags in other task's structures
1282  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1283  */
1284 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1285 {
1286         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1287 }
1288
1289 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1290 {
1291         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1292 }
1293
1294 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1295 {
1296         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1297 }
1298
1299 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1300 {
1301         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1302 }
1303
1304 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1305 {
1306         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1307 }
1308
1309 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1310 {
1311         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1312 }
1313
1314 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1315 {
1316         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1317 }
1318
1319 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1320 {
1321         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1322 }
1323   
1324 static inline int need_resched(void)
1325 {
1326         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1327 }
1328
1329 /*
1330  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1331  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1332  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1333  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1334  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1335  */
1336 extern int cond_resched(void);
1337 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1338 extern int cond_resched_softirq(void);
1339
1340 /*
1341  * Does a critical section need to be broken due to another
1342  * task waiting?:
1343  */
1344 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1345 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1346 #else
1347 # define need_lockbreak(lock) 0
1348 #endif
1349
1350 /*
1351  * Does a critical section need to be broken due to another
1352  * task waiting or preemption being signalled:
1353  */
1354 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1355 {
1356         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1357                 return 1;
1358         return 0;
1359 }
1360
1361 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1362    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1363    callers must hold sighand->siglock.  */
1364
1365 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1366 extern void recalc_sigpending(void);
1367
1368 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1369
1370 /*
1371  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1372  */
1373 #ifdef CONFIG_SMP
1374
1375 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1376 {
1377         return task_thread_info(p)->cpu;
1378 }
1379
1380 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1381 {
1382         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1383 }
1384
1385 #else
1386
1387 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1388 {
1389         return 0;
1390 }
1391
1392 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1393 {
1394 }
1395
1396 #endif /* CONFIG_SMP */
1397
1398 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1399 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1400 #else
1401 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1402 {
1403         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1404         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1405         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1406 }
1407 #endif
1408
1409 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1410 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1411
1412 extern void normalize_rt_tasks(void);
1413
1414 #ifdef CONFIG_PM
1415 /*
1416  * Check if a process has been frozen
1417  */
1418 static inline int frozen(struct task_struct *p)
1419 {
1420         return p->flags & PF_FROZEN;
1421 }
1422
1423 /*
1424  * Check if there is a request to freeze a process
1425  */
1426 static inline int freezing(struct task_struct *p)
1427 {
1428         return p->flags & PF_FREEZE;
1429 }
1430
1431 /*
1432  * Request that a process be frozen
1433  * FIXME: SMP problem. We may not modify other process' flags!
1434  */
1435 static inline void freeze(struct task_struct *p)
1436 {
1437         p->flags |= PF_FREEZE;
1438 }
1439
1440 /*
1441  * Wake up a frozen process
1442  */
1443 static inline int thaw_process(struct task_struct *p)
1444 {
1445         if (frozen(p)) {
1446                 p->flags &= ~PF_FROZEN;
1447                 wake_up_process(p);
1448                 return 1;
1449         }
1450         return 0;
1451 }
1452
1453 /*
1454  * freezing is complete, mark process as frozen
1455  */
1456 static inline void frozen_process(struct task_struct *p)
1457 {
1458         p->flags = (p->flags & ~PF_FREEZE) | PF_FROZEN;
1459 }
1460
1461 extern void refrigerator(void);
1462 extern int freeze_processes(void);
1463 extern void thaw_processes(void);
1464
1465 static inline int try_to_freeze(void)
1466 {
1467         if (freezing(current)) {
1468                 refrigerator();
1469                 return 1;
1470         } else
1471                 return 0;
1472 }
1473 #else
1474 static inline int frozen(struct task_struct *p) { return 0; }
1475 static inline int freezing(struct task_struct *p) { return 0; }
1476 static inline void freeze(struct task_struct *p) { BUG(); }
1477 static inline int thaw_process(struct task_struct *p) { return 1; }
1478 static inline void frozen_process(struct task_struct *p) { BUG(); }
1479
1480 static inline void refrigerator(void) {}
1481 static inline int freeze_processes(void) { BUG(); return 0; }
1482 static inline void thaw_processes(void) {}
1483
1484 static inline int try_to_freeze(void) { return 0; }
1485
1486 #endif /* CONFIG_PM */
1487 #endif /* __KERNEL__ */
1488
1489 #endif