acca43560805de4eb0530861d256c1d8387bbc07
[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 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
274 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
275 extern int get_nohz_timer_target(void);
276 #else
277 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
278 #endif
279
280 /*
281  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
282  */
283 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
284
285 static inline void show_state(void)
286 {
287         show_state_filter(0);
288 }
289
290 extern void show_regs(struct pt_regs *);
291
292 /*
293  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
294  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
295  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
296  */
297 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
298
299 void io_schedule(void);
300 long io_schedule_timeout(long timeout);
301
302 extern void cpu_init (void);
303 extern void trap_init(void);
304 extern void update_process_times(int user);
305 extern void scheduler_tick(void);
306
307 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
308
309 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
310 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
311 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
312 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
313 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
314                                   void __user *buffer,
315                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
316 extern unsigned int  softlockup_panic;
317 void lockup_detector_init(void);
318 #else
319 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
320 {
321 }
322 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
323 {
324 }
325 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
326 {
327 }
328 static inline void lockup_detector_init(void)
329 {
330 }
331 #endif
332
333 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
334 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
335 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
336 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
337 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
338 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
339                                          void __user *buffer,
340                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
341 #else
342 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
343 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
344 #endif
345
346 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
347 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
348
349 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
350 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
351
352 /* Is this address in the __sched functions? */
353 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
354
355 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
356 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
357 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
358 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
360 asmlinkage void schedule(void);
361 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
362
363 struct nsproxy;
364 struct user_namespace;
365
366 /*
367  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
368  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
369  * problem.
370  *
371  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
372  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
373  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
374  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
375  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
376  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
377  */
378 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
379 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
380
381 extern int sysctl_max_map_count;
382
383 #include <linux/aio.h>
384
385 #ifdef CONFIG_MMU
386 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
387 extern unsigned long
388 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
389                        unsigned long, unsigned long);
390 extern unsigned long
391 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
392                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
393                           unsigned long flags);
394 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
395 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
396 #else
397 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
398 #endif
399
400
401 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
402 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
403
404 /* mm flags */
405 /* dumpable bits */
406 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
407 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
408
409 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
410 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
411
412 /* coredump filter bits */
413 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
414 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
415 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
416 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
417 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
418 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
419 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
420
421 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
422 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
423 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
424         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
425 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
426         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
427          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
428
429 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
430 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
431 #else
432 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
433 #endif
434                                         /* leave room for more dump flags */
435 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
436 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
437
438 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
439
440 struct sighand_struct {
441         atomic_t                count;
442         struct k_sigaction      action[_NSIG];
443         spinlock_t              siglock;
444         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
445 };
446
447 struct pacct_struct {
448         int                     ac_flag;
449         long                    ac_exitcode;
450         unsigned long           ac_mem;
451         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
452         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
453 };
454
455 struct cpu_itimer {
456         cputime_t expires;
457         cputime_t incr;
458         u32 error;
459         u32 incr_error;
460 };
461
462 /**
463  * struct task_cputime - collected CPU time counts
464  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
465  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
466  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
467  *
468  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
469  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
470  * CPU time want to group these counts together and treat all three
471  * of them in parallel.
472  */
473 struct task_cputime {
474         cputime_t utime;
475         cputime_t stime;
476         unsigned long long sum_exec_runtime;
477 };
478 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
479 #define prof_exp        stime
480 #define virt_exp        utime
481 #define sched_exp       sum_exec_runtime
482
483 #define INIT_CPUTIME    \
484         (struct task_cputime) {                                 \
485                 .utime = cputime_zero,                          \
486                 .stime = cputime_zero,                          \
487                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
488         }
489
490 /*
491  * Disable preemption until the scheduler is running.
492  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
493  *
494  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
495  * before the scheduler is active -- see should_resched().
496  */
497 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
498
499 /**
500  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
501  * @cputime:            thread group interval timers.
502  * @running:            non-zero when there are timers running and
503  *                      @cputime receives updates.
504  * @lock:               lock for fields in this struct.
505  *
506  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
507  * used for thread group CPU timer calculations.
508  */
509 struct thread_group_cputimer {
510         struct task_cputime cputime;
511         int running;
512         spinlock_t lock;
513 };
514
515 #include <linux/rwsem.h>
516 struct autogroup;
517
518 /*
519  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
520  * locking, because a shared signal_struct always
521  * implies a shared sighand_struct, so locking
522  * sighand_struct is always a proper superset of
523  * the locking of signal_struct.
524  */
525 struct signal_struct {
526         atomic_t                sigcnt;
527         atomic_t                live;
528         int                     nr_threads;
529
530         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
531
532         /* current thread group signal load-balancing target: */
533         struct task_struct      *curr_target;
534
535         /* shared signal handling: */
536         struct sigpending       shared_pending;
537
538         /* thread group exit support */
539         int                     group_exit_code;
540         /* overloaded:
541          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
542          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
543          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
544          */
545         int                     notify_count;
546         struct task_struct      *group_exit_task;
547
548         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
549         int                     group_stop_count;
550         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
551
552         /* POSIX.1b Interval Timers */
553         struct list_head posix_timers;
554
555         /* ITIMER_REAL timer for the process */
556         struct hrtimer real_timer;
557         struct pid *leader_pid;
558         ktime_t it_real_incr;
559
560         /*
561          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
562          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
563          * values are defined to 0 and 1 respectively
564          */
565         struct cpu_itimer it[2];
566
567         /*
568          * Thread group totals for process CPU timers.
569          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
570          */
571         struct thread_group_cputimer cputimer;
572
573         /* Earliest-expiration cache. */
574         struct task_cputime cputime_expires;
575
576         struct list_head cpu_timers[3];
577
578         struct pid *tty_old_pgrp;
579
580         /* boolean value for session group leader */
581         int leader;
582
583         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
584
585 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
586         struct autogroup *autogroup;
587 #endif
588         /*
589          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
590          * and for reaped dead child processes forked by this group.
591          * Live threads maintain their own counters and add to these
592          * in __exit_signal, except for the group leader.
593          */
594         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
595         cputime_t gtime;
596         cputime_t cgtime;
597 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
598         cputime_t prev_utime, prev_stime;
599 #endif
600         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
601         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
602         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
603         unsigned long maxrss, cmaxrss;
604         struct task_io_accounting ioac;
605
606         /*
607          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
608          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
609          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
610          * other than jiffies.)
611          */
612         unsigned long long sum_sched_runtime;
613
614         /*
615          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
616          * because there is no reader checking a limit that actually needs
617          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
618          * alone is a single word that can safely be read normally.
619          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
620          * protect this instead of the siglock, because they really
621          * have no need to disable irqs.
622          */
623         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
624
625 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
626         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
627 #endif
628 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
629         struct taskstats *stats;
630 #endif
631 #ifdef CONFIG_AUDIT
632         unsigned audit_tty;
633         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
634 #endif
635 #ifdef CONFIG_CGROUPS
636         /*
637          * The threadgroup_fork_lock prevents threads from forking with
638          * CLONE_THREAD while held for writing. Use this for fork-sensitive
639          * threadgroup-wide operations. It's taken for reading in fork.c in
640          * copy_process().
641          * Currently only needed write-side by cgroups.
642          */
643         struct rw_semaphore threadgroup_fork_lock;
644 #endif
645
646         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
647         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
648         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
649                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
650
651         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
652                                          * credential calculations
653                                          * (notably. ptrace) */
654 };
655
656 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
657 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
658 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
659 #endif
660
661 /*
662  * Bits in flags field of signal_struct.
663  */
664 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
665 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
666 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
667 /*
668  * Pending notifications to parent.
669  */
670 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
671 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
672 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
673
674 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
675
676 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
677 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
678 {
679         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
680                 (sig->group_exit_task != NULL);
681 }
682
683 /*
684  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
685  */
686 struct user_struct {
687         atomic_t __count;       /* reference count */
688         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
689         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
690         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
691 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
692         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
693         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
694 #endif
695 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
696         atomic_t fanotify_listeners;
697 #endif
698 #ifdef CONFIG_EPOLL
699         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
700 #endif
701 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
702         /* protected by mq_lock */
703         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
704 #endif
705         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
706
707 #ifdef CONFIG_KEYS
708         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
709         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
710 #endif
711
712         /* Hash table maintenance information */
713         struct hlist_node uidhash_node;
714         uid_t uid;
715         struct user_namespace *user_ns;
716
717 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
718         atomic_long_t locked_vm;
719 #endif
720 };
721
722 extern int uids_sysfs_init(void);
723
724 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
725
726 extern struct user_struct root_user;
727 #define INIT_USER (&root_user)
728
729
730 struct backing_dev_info;
731 struct reclaim_state;
732
733 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
734 struct sched_info {
735         /* cumulative counters */
736         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
737         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
738
739         /* timestamps */
740         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
741                            last_queued; /* when we were last queued to run */
742 };
743 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
744
745 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
746 struct task_delay_info {
747         spinlock_t      lock;
748         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
749
750         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
751          *
752          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
753          * u64 XXX_delay;
754          * u32 XXX_count;
755          *
756          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
757          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
758          */
759
760         /*
761          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
762          * associated with the operation is added to XXX_delay.
763          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
764          */
765         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
766         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
767         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
768         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
769                                 /* io operations performed */
770         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
771                                 /* io operations performed */
772
773         struct timespec freepages_start, freepages_end;
774         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
775         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
776 };
777 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
778
779 static inline int sched_info_on(void)
780 {
781 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
782         return 1;
783 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
784         extern int delayacct_on;
785         return delayacct_on;
786 #else
787         return 0;
788 #endif
789 }
790
791 enum cpu_idle_type {
792         CPU_IDLE,
793         CPU_NOT_IDLE,
794         CPU_NEWLY_IDLE,
795         CPU_MAX_IDLE_TYPES
796 };
797
798 /*
799  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
800  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
801  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
802  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
803  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
804  *
805  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
806  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
807  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
808  * increased costs.
809  */
810 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
811 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
812 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
813 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
814 #else
815 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
816 # define scale_load(w)          (w)
817 # define scale_load_down(w)     (w)
818 #endif
819
820 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
821 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
822
823 /*
824  * Increase resolution of cpu_power calculations
825  */
826 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
827 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
828
829 /*
830  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
831  */
832 #ifdef CONFIG_SMP
833 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
834 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
835 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
836 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
837 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
838 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
839 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
840 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
841 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
842 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
843 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
844 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
845 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
846 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
847
848 enum powersavings_balance_level {
849         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
850         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
851                                          * first for long running threads
852                                          */
853         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
854                                          * cpu package for power savings
855                                          */
856         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
857 };
858
859 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
860
861 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
862 {
863         if (sched_smt_power_savings)
864                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
865
866         if (!sched_mc_power_savings)
867                 return SD_PREFER_SIBLING;
868
869         return 0;
870 }
871
872 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
873 {
874         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
875                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
876
877         return SD_PREFER_SIBLING;
878 }
879
880 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
881
882 /*
883  * Optimise SD flags for power savings:
884  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
885  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
886  */
887
888 static inline int sd_power_saving_flags(void)
889 {
890         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
891                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
892
893         return 0;
894 }
895
896 struct sched_group_power {
897         atomic_t ref;
898         /*
899          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
900          * single CPU.
901          */
902         unsigned int power, power_orig;
903 };
904
905 struct sched_group {
906         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
907         atomic_t ref;
908
909         unsigned int group_weight;
910         struct sched_group_power *sgp;
911
912         /*
913          * The CPUs this group covers.
914          *
915          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
916          * by attaching extra space to the end of the structure,
917          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
918          */
919         unsigned long cpumask[0];
920 };
921
922 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
923 {
924         return to_cpumask(sg->cpumask);
925 }
926
927 struct sched_domain_attr {
928         int relax_domain_level;
929 };
930
931 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
932         .relax_domain_level = -1,                       \
933 }
934
935 extern int sched_domain_level_max;
936
937 struct sched_domain {
938         /* These fields must be setup */
939         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
940         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
941         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
942         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
943         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
944         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
945         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
946         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
947         unsigned int busy_idx;
948         unsigned int idle_idx;
949         unsigned int newidle_idx;
950         unsigned int wake_idx;
951         unsigned int forkexec_idx;
952         unsigned int smt_gain;
953         int flags;                      /* See SD_* */
954         int level;
955
956         /* Runtime fields. */
957         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
958         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
959         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
960
961         u64 last_update;
962
963 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
964         /* load_balance() stats */
965         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
966         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
967         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
968         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
969         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
970         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
971         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
972         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
973
974         /* Active load balancing */
975         unsigned int alb_count;
976         unsigned int alb_failed;
977         unsigned int alb_pushed;
978
979         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
980         unsigned int sbe_count;
981         unsigned int sbe_balanced;
982         unsigned int sbe_pushed;
983
984         /* SD_BALANCE_FORK stats */
985         unsigned int sbf_count;
986         unsigned int sbf_balanced;
987         unsigned int sbf_pushed;
988
989         /* try_to_wake_up() stats */
990         unsigned int ttwu_wake_remote;
991         unsigned int ttwu_move_affine;
992         unsigned int ttwu_move_balance;
993 #endif
994 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
995         char *name;
996 #endif
997         union {
998                 void *private;          /* used during construction */
999                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1000         };
1001
1002         unsigned int span_weight;
1003         /*
1004          * Span of all CPUs in this domain.
1005          *
1006          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1007          * by attaching extra space to the end of the structure,
1008          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1009          */
1010         unsigned long span[0];
1011 };
1012
1013 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1014 {
1015         return to_cpumask(sd->span);
1016 }
1017
1018 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1019                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1020
1021 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1022 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1023 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1024
1025 /* Test a flag in parent sched domain */
1026 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1027 {
1028         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1029                 return 1;
1030
1031         return 0;
1032 }
1033
1034 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1035 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1036
1037 #else /* CONFIG_SMP */
1038
1039 struct sched_domain_attr;
1040
1041 static inline void
1042 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1043                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1044 {
1045 }
1046 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1047
1048
1049 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1050
1051
1052 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1053 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1054 #else
1055 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1056 #endif
1057
1058 struct audit_context;           /* See audit.c */
1059 struct mempolicy;
1060 struct pipe_inode_info;
1061 struct uts_namespace;
1062
1063 struct rq;
1064 struct sched_domain;
1065
1066 /*
1067  * wake flags
1068  */
1069 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1070 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1071 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1072
1073 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1074 #define ENQUEUE_HEAD            2
1075 #ifdef CONFIG_SMP
1076 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1077 #else
1078 #define ENQUEUE_WAKING          0
1079 #endif
1080
1081 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1082
1083 struct sched_class {
1084         const struct sched_class *next;
1085
1086         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1087         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1088         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1089         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1090
1091         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1092
1093         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1094         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1095
1096 #ifdef CONFIG_SMP
1097         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1098
1099         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1100         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1101         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1102         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1103
1104         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1105                                  const struct cpumask *newmask);
1106
1107         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1108         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1109 #endif
1110
1111         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1112         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1113         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1114
1115         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1116         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1117         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1118                              int oldprio);
1119
1120         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1121                                          struct task_struct *task);
1122
1123 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1124         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1125 #endif
1126 };
1127
1128 struct load_weight {
1129         unsigned long weight, inv_weight;
1130 };
1131
1132 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1133 struct sched_statistics {
1134         u64                     wait_start;
1135         u64                     wait_max;
1136         u64                     wait_count;
1137         u64                     wait_sum;
1138         u64                     iowait_count;
1139         u64                     iowait_sum;
1140
1141         u64                     sleep_start;
1142         u64                     sleep_max;
1143         s64                     sum_sleep_runtime;
1144
1145         u64                     block_start;
1146         u64                     block_max;
1147         u64                     exec_max;
1148         u64                     slice_max;
1149
1150         u64                     nr_migrations_cold;
1151         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1152         u64                     nr_failed_migrations_running;
1153         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1154         u64                     nr_forced_migrations;
1155
1156         u64                     nr_wakeups;
1157         u64                     nr_wakeups_sync;
1158         u64                     nr_wakeups_migrate;
1159         u64                     nr_wakeups_local;
1160         u64                     nr_wakeups_remote;
1161         u64                     nr_wakeups_affine;
1162         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1163         u64                     nr_wakeups_passive;
1164         u64                     nr_wakeups_idle;
1165 };
1166 #endif
1167
1168 struct sched_entity {
1169         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1170         struct rb_node          run_node;
1171         struct list_head        group_node;
1172         unsigned int            on_rq;
1173
1174         u64                     exec_start;
1175         u64                     sum_exec_runtime;
1176         u64                     vruntime;
1177         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1178
1179         u64                     nr_migrations;
1180
1181 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1182         struct sched_statistics statistics;
1183 #endif
1184
1185 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1186         struct sched_entity     *parent;
1187         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1188         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1189         /* rq "owned" by this entity/group: */
1190         struct cfs_rq           *my_q;
1191 #endif
1192 };
1193
1194 struct sched_rt_entity {
1195         struct list_head run_list;
1196         unsigned long timeout;
1197         unsigned int time_slice;
1198         int nr_cpus_allowed;
1199
1200         struct sched_rt_entity *back;
1201 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1202         struct sched_rt_entity  *parent;
1203         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1204         struct rt_rq            *rt_rq;
1205         /* rq "owned" by this entity/group: */
1206         struct rt_rq            *my_q;
1207 #endif
1208 };
1209
1210 struct rcu_node;
1211
1212 enum perf_event_task_context {
1213         perf_invalid_context = -1,
1214         perf_hw_context = 0,
1215         perf_sw_context,
1216         perf_nr_task_contexts,
1217 };
1218
1219 struct task_struct {
1220         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1221         void *stack;
1222         atomic_t usage;
1223         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1224         unsigned int ptrace;
1225
1226 #ifdef CONFIG_SMP
1227         struct task_struct *wake_entry;
1228         int on_cpu;
1229 #endif
1230         int on_rq;
1231
1232         int prio, static_prio, normal_prio;
1233         unsigned int rt_priority;
1234         const struct sched_class *sched_class;
1235         struct sched_entity se;
1236         struct sched_rt_entity rt;
1237
1238 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1239         /* list of struct preempt_notifier: */
1240         struct hlist_head preempt_notifiers;
1241 #endif
1242
1243         /*
1244          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1245          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1246          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1247          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1248          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1249          * a short time
1250          */
1251         unsigned char fpu_counter;
1252 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1253         unsigned int btrace_seq;
1254 #endif
1255
1256         unsigned int policy;
1257         cpumask_t cpus_allowed;
1258
1259 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1260         int rcu_read_lock_nesting;
1261         char rcu_read_unlock_special;
1262         struct list_head rcu_node_entry;
1263 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1264 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1265         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1266 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1267 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1268         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1269 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1270
1271 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1272         struct sched_info sched_info;
1273 #endif
1274
1275         struct list_head tasks;
1276 #ifdef CONFIG_SMP
1277         struct plist_node pushable_tasks;
1278 #endif
1279
1280         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1281 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1282         unsigned brk_randomized:1;
1283 #endif
1284 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1285         struct task_rss_stat    rss_stat;
1286 #endif
1287 /* task state */
1288         int exit_state;
1289         int exit_code, exit_signal;
1290         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1291         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1292         /* ??? */
1293         unsigned int personality;
1294         unsigned did_exec:1;
1295         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1296                                  * execve */
1297         unsigned in_iowait:1;
1298
1299
1300         /* Revert to default priority/policy when forking */
1301         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1302         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1303
1304         pid_t pid;
1305         pid_t tgid;
1306
1307 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1308         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1309         unsigned long stack_canary;
1310 #endif
1311
1312         /* 
1313          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1314          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1315          * p->real_parent->pid)
1316          */
1317         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1318         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1319         /*
1320          * children/sibling forms the list of my natural children
1321          */
1322         struct list_head children;      /* list of my children */
1323         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1324         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1325
1326         /*
1327          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1328          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1329          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1330          */
1331         struct list_head ptraced;
1332         struct list_head ptrace_entry;
1333
1334         /* PID/PID hash table linkage. */
1335         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1336         struct list_head thread_group;
1337
1338         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1339         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1340         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1341
1342         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1343         cputime_t gtime;
1344 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1345         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1346 #endif
1347         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1348         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1349         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1350 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1351         unsigned long min_flt, maj_flt;
1352
1353         struct task_cputime cputime_expires;
1354         struct list_head cpu_timers[3];
1355
1356 /* process credentials */
1357         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1358                                          * credentials (COW) */
1359         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1360                                          * credentials (COW) */
1361         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1362
1363         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1364                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1365                                        it with task_lock())
1366                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1367 /* file system info */
1368         int link_count, total_link_count;
1369 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1370 /* ipc stuff */
1371         struct sysv_sem sysvsem;
1372 #endif
1373 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1374 /* hung task detection */
1375         unsigned long last_switch_count;
1376 #endif
1377 /* CPU-specific state of this task */
1378         struct thread_struct thread;
1379 /* filesystem information */
1380         struct fs_struct *fs;
1381 /* open file information */
1382         struct files_struct *files;
1383 /* namespaces */
1384         struct nsproxy *nsproxy;
1385 /* signal handlers */
1386         struct signal_struct *signal;
1387         struct sighand_struct *sighand;
1388
1389         sigset_t blocked, real_blocked;
1390         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1391         struct sigpending pending;
1392
1393         unsigned long sas_ss_sp;
1394         size_t sas_ss_size;
1395         int (*notifier)(void *priv);
1396         void *notifier_data;
1397         sigset_t *notifier_mask;
1398         struct audit_context *audit_context;
1399 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1400         uid_t loginuid;
1401         unsigned int sessionid;
1402 #endif
1403         seccomp_t seccomp;
1404
1405 /* Thread group tracking */
1406         u32 parent_exec_id;
1407         u32 self_exec_id;
1408 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1409  * mempolicy */
1410         spinlock_t alloc_lock;
1411
1412 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1413         /* IRQ handler threads */
1414         struct irqaction *irqaction;
1415 #endif
1416
1417         /* Protection of the PI data structures: */
1418         raw_spinlock_t pi_lock;
1419
1420 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1421         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1422         struct plist_head pi_waiters;
1423         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1424         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1425 #endif
1426
1427 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1428         /* mutex deadlock detection */
1429         struct mutex_waiter *blocked_on;
1430 #endif
1431 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1432         unsigned int irq_events;
1433         unsigned long hardirq_enable_ip;
1434         unsigned long hardirq_disable_ip;
1435         unsigned int hardirq_enable_event;
1436         unsigned int hardirq_disable_event;
1437         int hardirqs_enabled;
1438         int hardirq_context;
1439         unsigned long softirq_disable_ip;
1440         unsigned long softirq_enable_ip;
1441         unsigned int softirq_disable_event;
1442         unsigned int softirq_enable_event;
1443         int softirqs_enabled;
1444         int softirq_context;
1445 #endif
1446 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1447 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1448         u64 curr_chain_key;
1449         int lockdep_depth;
1450         unsigned int lockdep_recursion;
1451         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1452         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1453 #endif
1454
1455 /* journalling filesystem info */
1456         void *journal_info;
1457
1458 /* stacked block device info */
1459         struct bio_list *bio_list;
1460
1461 #ifdef CONFIG_BLOCK
1462 /* stack plugging */
1463         struct blk_plug *plug;
1464 #endif
1465
1466 /* VM state */
1467         struct reclaim_state *reclaim_state;
1468
1469         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1470
1471         struct io_context *io_context;
1472
1473         unsigned long ptrace_message;
1474         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1475         struct task_io_accounting ioac;
1476 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1477         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1478         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1479         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1480 #endif
1481 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1482         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1483         int mems_allowed_change_disable;
1484         int cpuset_mem_spread_rotor;
1485         int cpuset_slab_spread_rotor;
1486 #endif
1487 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1488         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1489         struct css_set __rcu *cgroups;
1490         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1491         struct list_head cg_list;
1492 #endif
1493 #ifdef CONFIG_FUTEX
1494         struct robust_list_head __user *robust_list;
1495 #ifdef CONFIG_COMPAT
1496         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1497 #endif
1498         struct list_head pi_state_list;
1499         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1500 #endif
1501 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1502         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1503         struct mutex perf_event_mutex;
1504         struct list_head perf_event_list;
1505 #endif
1506 #ifdef CONFIG_NUMA
1507         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1508         short il_next;
1509         short pref_node_fork;
1510 #endif
1511         struct rcu_head rcu;
1512
1513         /*
1514          * cache last used pipe for splice
1515          */
1516         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1517 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1518         struct task_delay_info *delays;
1519 #endif
1520 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1521         int make_it_fail;
1522 #endif
1523         struct prop_local_single dirties;
1524 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1525         int latency_record_count;
1526         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1527 #endif
1528         /*
1529          * time slack values; these are used to round up poll() and
1530          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1531          */
1532         unsigned long timer_slack_ns;
1533         unsigned long default_timer_slack_ns;
1534
1535         struct list_head        *scm_work_list;
1536 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1537         /* Index of current stored address in ret_stack */
1538         int curr_ret_stack;
1539         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1540         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1541         /* time stamp for last schedule */
1542         unsigned long long ftrace_timestamp;
1543         /*
1544          * Number of functions that haven't been traced
1545          * because of depth overrun.
1546          */
1547         atomic_t trace_overrun;
1548         /* Pause for the tracing */
1549         atomic_t tracing_graph_pause;
1550 #endif
1551 #ifdef CONFIG_TRACING
1552         /* state flags for use by tracers */
1553         unsigned long trace;
1554         /* bitmask and counter of trace recursion */
1555         unsigned long trace_recursion;
1556 #endif /* CONFIG_TRACING */
1557 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1558         struct memcg_batch_info {
1559                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1560                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1561                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1562                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1563         } memcg_batch;
1564 #endif
1565 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1566         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1567 #endif
1568 };
1569
1570 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1571 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1572
1573 /*
1574  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1575  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1576  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1577  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1578  *
1579  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1580  * RT priority to be separate from the value exported to
1581  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1582  * priority to a value higher than any user task. Note:
1583  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1584  */
1585
1586 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1587 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1588
1589 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1590 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1591
1592 static inline int rt_prio(int prio)
1593 {
1594         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1595                 return 1;
1596         return 0;
1597 }
1598
1599 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1600 {
1601         return rt_prio(p->prio);
1602 }
1603
1604 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1605 {
1606         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1607 }
1608
1609 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1610 {
1611         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1616  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1617  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1618  */
1619 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1620 {
1621         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1622 }
1623
1624 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1625 {
1626         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1627 }
1628
1629 struct pid_namespace;
1630
1631 /*
1632  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1633  * from various namespaces
1634  *
1635  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1636  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1637  *                     current.
1638  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1639  *
1640  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1641  *
1642  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1643  */
1644 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1645                         struct pid_namespace *ns);
1646
1647 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1648 {
1649         return tsk->pid;
1650 }
1651
1652 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1653                                         struct pid_namespace *ns)
1654 {
1655         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1656 }
1657
1658 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1659 {
1660         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1661 }
1662
1663
1664 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1665 {
1666         return tsk->tgid;
1667 }
1668
1669 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1670
1671 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1672 {
1673         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1674 }
1675
1676
1677 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1678                                         struct pid_namespace *ns)
1679 {
1680         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1681 }
1682
1683 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1684 {
1685         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1686 }
1687
1688
1689 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1690                                         struct pid_namespace *ns)
1691 {
1692         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1693 }
1694
1695 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1696 {
1697         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1698 }
1699
1700 /* obsolete, do not use */
1701 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1702 {
1703         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1704 }
1705
1706 /**
1707  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1708  * @p: Task structure to be checked.
1709  *
1710  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1711  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1712  * can be stale and must not be dereferenced.
1713  */
1714 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1715 {
1716         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1717 }
1718
1719 /**
1720  * is_global_init - check if a task structure is init
1721  * @tsk: Task structure to be checked.
1722  *
1723  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1724  */
1725 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1726 {
1727         return tsk->pid == 1;
1728 }
1729
1730 /*
1731  * is_container_init:
1732  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1733  */
1734 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1735
1736 extern struct pid *cad_pid;
1737
1738 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1739 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1740
1741 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1742
1743 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1744 {
1745         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1746                 __put_task_struct(t);
1747 }
1748
1749 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1750 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1751
1752 /*
1753  * Per process flags
1754  */
1755 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1756 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1757 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1758 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1759 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1760 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1761 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1762 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1763 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1764 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1765 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1766 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1767 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1768 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1769 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1770 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1771 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1772 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1773 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1774 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1775 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1776 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1777 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1778 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1779 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1780 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1781 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1782 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1783 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1784 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1785
1786 /*
1787  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1788  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1789  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1790  * There is however an exception to this rule during ptrace
1791  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1792  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1793  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1794  * child is not running and in turn not changing child->flags
1795  * at the same time the parent does it.
1796  */
1797 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1798 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1799 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1800 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1801 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1802         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1803 #define conditional_used_math(condition) \
1804         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1805 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1806         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1807 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1808 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1809 #define used_math() tsk_used_math(current)
1810
1811 /*
1812  * task->jobctl flags
1813  */
1814 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1815
1816 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1817 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1818 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1819 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1820 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1821 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1822 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1823
1824 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1825 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1826 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1827 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1828 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1829 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1830 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1831
1832 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1833 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1834
1835 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1836                                     unsigned int mask);
1837 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1838 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1839                                       unsigned int mask);
1840
1841 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1842
1843 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1844 #define RCU_READ_UNLOCK_BOOSTED (1 << 1) /* boosted while in RCU read-side. */
1845 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 2) /* RCU core needs CPU response. */
1846
1847 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1848 {
1849         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1850         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1851 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1852         p->rcu_blocked_node = NULL;
1853 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1854 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1855         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1856 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1857         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1858 }
1859
1860 #else
1861
1862 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1863 {
1864 }
1865
1866 #endif
1867
1868 #ifdef CONFIG_SMP
1869 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1870                                const struct cpumask *new_mask);
1871
1872 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1873                                 const struct cpumask *new_mask);
1874 #else
1875 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1876                                       const struct cpumask *new_mask)
1877 {
1878 }
1879 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1880                                        const struct cpumask *new_mask)
1881 {
1882         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1883                 return -EINVAL;
1884         return 0;
1885 }
1886 #endif
1887
1888 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1889 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1890 {
1891         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1892 }
1893 #endif
1894
1895 /*
1896  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1897  *
1898  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1899  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1900  *
1901  * Please use one of the three interfaces below.
1902  */
1903 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1904 /*
1905  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1906  */
1907 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1908 extern u64 local_clock(void);
1909 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1910
1911
1912 extern void sched_clock_init(void);
1913
1914 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1915 static inline void sched_clock_tick(void)
1916 {
1917 }
1918
1919 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1920 {
1921 }
1922
1923 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1924 {
1925 }
1926 #else
1927 /*
1928  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1929  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1930  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1931  * is reliable after all:
1932  */
1933 extern int sched_clock_stable;
1934
1935 extern void sched_clock_tick(void);
1936 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1937 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1938 #endif
1939
1940 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1941 /*
1942  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1943  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1944  * slow sched_clocks.
1945  */
1946 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1947 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1948 #else
1949 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1950 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1951 #endif
1952
1953 extern unsigned long long
1954 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1955 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1956
1957 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1958 #ifdef CONFIG_SMP
1959 extern void sched_exec(void);
1960 #else
1961 #define sched_exec()   {}
1962 #endif
1963
1964 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1965 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1966
1967 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1968 extern void idle_task_exit(void);
1969 #else
1970 static inline void idle_task_exit(void) {}
1971 #endif
1972
1973 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1974 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1975 #else
1976 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1977 #endif
1978
1979 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1980 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1981 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1982 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1983
1984 enum sched_tunable_scaling {
1985         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
1986         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
1987         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
1988         SCHED_TUNABLESCALING_END,
1989 };
1990 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
1991
1992 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1993 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1994 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1995 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1996 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1997 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
1998
1999 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2000                 void __user *buffer, size_t *length,
2001                 loff_t *ppos);
2002 #endif
2003 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2004 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2005 {
2006         return sysctl_timer_migration;
2007 }
2008 #else
2009 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2010 {
2011         return 1;
2012 }
2013 #endif
2014 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2015 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2016
2017 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2018                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2019                 loff_t *ppos);
2020
2021 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2022 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2023
2024 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2025 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2026 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2027 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2028 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2029 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2030 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int *nice);
2031 #endif
2032 #else
2033 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2034 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2035 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2036 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2037 #endif
2038
2039 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2040 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2041 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2042 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2043 #else
2044 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2045 {
2046         return p->normal_prio;
2047 }
2048 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2049 #endif
2050
2051 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2052 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2053 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2054 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2055 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2056 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2057 extern int idle_cpu(int cpu);
2058 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2059                               const struct sched_param *);
2060 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2061                                       const struct sched_param *);
2062 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2063 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2064 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2065
2066 void yield(void);
2067
2068 /*
2069  * The default (Linux) execution domain.
2070  */
2071 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2072
2073 union thread_union {
2074         struct thread_info thread_info;
2075         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2076 };
2077
2078 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2079 static inline int kstack_end(void *addr)
2080 {
2081         /* Reliable end of stack detection:
2082          * Some APM bios versions misalign the stack
2083          */
2084         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2085 }
2086 #endif
2087
2088 extern union thread_union init_thread_union;
2089 extern struct task_struct init_task;
2090
2091 extern struct   mm_struct init_mm;
2092
2093 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2094
2095 /*
2096  * find a task by one of its numerical ids
2097  *
2098  * find_task_by_pid_ns():
2099  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2100  * find_task_by_vpid():
2101  *      finds a task by its virtual pid
2102  *
2103  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2104  */
2105
2106 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2107 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2108                 struct pid_namespace *ns);
2109
2110 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2111
2112 /* per-UID process charging. */
2113 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2114 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2115 {
2116         atomic_inc(&u->__count);
2117         return u;
2118 }
2119 extern void free_uid(struct user_struct *);
2120 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2121
2122 #include <asm/current.h>
2123
2124 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2125
2126 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2127 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2128 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2129 #ifdef CONFIG_SMP
2130  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2131 #else
2132  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2133 #endif
2134 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2135 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2136
2137 extern void proc_caches_init(void);
2138 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2139 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2140 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2141 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2142 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2143
2144 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2145 {
2146         unsigned long flags;
2147         int ret;
2148
2149         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2150         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2151         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2152
2153         return ret;
2154 }
2155
2156 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2157                               sigset_t *mask);
2158 extern void unblock_all_signals(void);
2159 extern void release_task(struct task_struct * p);
2160 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2161 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2162 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2163 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2164 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2165 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2166 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2167 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2168 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2169 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2170 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2171 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2172 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2173 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2174 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2175 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2176 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2177 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2178 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2179
2180 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2181 {
2182         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2183 }
2184
2185 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2186 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2187 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2188 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2189
2190 /*
2191  * True if we are on the alternate signal stack.
2192  */
2193 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2194 {
2195 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2196         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2197                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2198 #else
2199         return sp > current->sas_ss_sp &&
2200                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2201 #endif
2202 }
2203
2204 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2205 {
2206         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2207                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2208 }
2209
2210 /*
2211  * Routines for handling mm_structs
2212  */
2213 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2214
2215 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2216 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2217 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2218 {
2219         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2220                 __mmdrop(mm);
2221 }
2222
2223 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2224 extern void mmput(struct mm_struct *);
2225 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2226 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2227 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2228 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2229 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2230 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2231
2232 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2233                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2234 extern void flush_thread(void);
2235 extern void exit_thread(void);
2236
2237 extern void exit_files(struct task_struct *);
2238 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2239
2240 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2241 extern void flush_itimer_signals(void);
2242
2243 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2244
2245 extern void daemonize(const char *, ...);
2246 extern int allow_signal(int);
2247 extern int disallow_signal(int);
2248
2249 extern int do_execve(const char *,
2250                      const char __user * const __user *,
2251                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2252 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2253 struct task_struct *fork_idle(int);
2254
2255 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2256 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2257
2258 #ifdef CONFIG_SMP
2259 void scheduler_ipi(void);
2260 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2261 #else
2262 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2263 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2264                                                long match_state)
2265 {
2266         return 1;
2267 }
2268 #endif
2269
2270 #define next_task(p) \
2271         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2272
2273 #define for_each_process(p) \
2274         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2275
2276 extern bool current_is_single_threaded(void);
2277
2278 /*
2279  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2280  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2281  */
2282 #define do_each_thread(g, t) \
2283         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2284
2285 #define while_each_thread(g, t) \
2286         while ((t = next_thread(t)) != g)
2287
2288 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2289 {
2290         return tsk->signal->nr_threads;
2291 }
2292
2293 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2294 {
2295         return p->exit_signal >= 0;
2296 }
2297
2298 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2299  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2300  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2301  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2302  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2303  */
2304 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2305 {
2306         return p->pid == p->tgid;
2307 }
2308
2309 static inline
2310 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2311 {
2312         return p1->tgid == p2->tgid;
2313 }
2314
2315 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2316 {
2317         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2318                               struct task_struct, thread_group);
2319 }
2320
2321 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2322 {
2323         return list_empty(&p->thread_group);
2324 }
2325
2326 #define delay_group_leader(p) \
2327                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2328
2329 /*
2330  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2331  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2332  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2333  * ->cgroup.subsys[].
2334  *
2335  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2336  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2337  * neither inside nor outside.
2338  */
2339 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2340 {
2341         spin_lock(&p->alloc_lock);
2342 }
2343
2344 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2345 {
2346         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2347 }
2348
2349 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2350                                                         unsigned long *flags);
2351
2352 #define lock_task_sighand(tsk, flags)                                   \
2353 ({      struct sighand_struct *__ss;                                    \
2354         __cond_lock(&(tsk)->sighand->siglock,                           \
2355                     (__ss = __lock_task_sighand(tsk, flags)));          \
2356         __ss;                                                           \
2357 })                                                                      \
2358
2359 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2360                                                 unsigned long *flags)
2361 {
2362         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2363 }
2364
2365 /* See the declaration of threadgroup_fork_lock in signal_struct. */
2366 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2367 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk)
2368 {
2369         down_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2370 }
2371 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk)
2372 {
2373         up_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2374 }
2375 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk)
2376 {
2377         down_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2378 }
2379 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk)
2380 {
2381         up_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2382 }
2383 #else
2384 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk) {}
2385 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2386 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk) {}
2387 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2388 #endif
2389
2390 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2391
2392 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2393 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2394
2395 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2396 {
2397         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2398         task_thread_info(p)->task = p;
2399 }
2400
2401 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2402 {
2403         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2404 }
2405
2406 #endif
2407
2408 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2409 {
2410         void *stack = task_stack_page(current);
2411
2412         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2413 }
2414
2415 extern void thread_info_cache_init(void);
2416
2417 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2418 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2419 {
2420         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2421
2422         do {    /* Skip over canary */
2423                 n++;
2424         } while (!*n);
2425
2426         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2427 }
2428 #endif
2429
2430 /* set thread flags in other task's structures
2431  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2432  */
2433 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2434 {
2435         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2436 }
2437
2438 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2439 {
2440         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2441 }
2442
2443 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2444 {
2445         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2446 }
2447
2448 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2449 {
2450         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2451 }
2452
2453 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2454 {
2455         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2456 }
2457
2458 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2459 {
2460         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2461 }
2462
2463 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2464 {
2465         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2466 }
2467
2468 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2469 {
2470         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2471 }
2472
2473 static inline int restart_syscall(void)
2474 {
2475         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2476         return -ERESTARTNOINTR;
2477 }
2478
2479 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2480 {
2481         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2482 }
2483
2484 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2485 {
2486         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2487 }
2488
2489 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2490 {
2491         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2492 }
2493
2494 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2495 {
2496         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2497                 return 0;
2498         if (!signal_pending(p))
2499                 return 0;
2500
2501         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2502 }
2503
2504 static inline int need_resched(void)
2505 {
2506         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2507 }
2508
2509 /*
2510  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2511  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2512  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2513  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2514  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2515  */
2516 extern int _cond_resched(void);
2517
2518 #define cond_resched() ({                       \
2519         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2520         _cond_resched();                        \
2521 })
2522
2523 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2524
2525 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2526 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2527 #else
2528 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2529 #endif
2530
2531 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2532         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2533         __cond_resched_lock(lock);                              \
2534 })
2535
2536 extern int __cond_resched_softirq(void);
2537
2538 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2539         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2540         __cond_resched_softirq();                                       \
2541 })
2542
2543 /*
2544  * Does a critical section need to be broken due to another
2545  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2546  * but a general need for low latency)
2547  */
2548 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2549 {
2550 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2551         return spin_is_contended(lock);
2552 #else
2553         return 0;
2554 #endif
2555 }
2556
2557 /*
2558  * Thread group CPU time accounting.
2559  */
2560 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2561 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2562
2563 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2564 {
2565         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2566 }
2567
2568 /*
2569  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2570  * Wake the task if so.
2571  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2572  * callers must hold sighand->siglock.
2573  */
2574 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2575 extern void recalc_sigpending(void);
2576
2577 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2578
2579 /*
2580  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2581  */
2582 #ifdef CONFIG_SMP
2583
2584 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2585 {
2586         return task_thread_info(p)->cpu;
2587 }
2588
2589 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2590
2591 #else
2592
2593 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2594 {
2595         return 0;
2596 }
2597
2598 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2599 {
2600 }
2601
2602 #endif /* CONFIG_SMP */
2603
2604 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2605 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2606
2607 extern void normalize_rt_tasks(void);
2608
2609 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2610
2611 extern struct task_group root_task_group;
2612
2613 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2614 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2615 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2616 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2617 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2618 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2619 #endif
2620 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2621 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2622                                       long rt_runtime_us);
2623 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2624 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2625                                       long rt_period_us);
2626 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2627 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2628 #endif
2629 #endif
2630
2631 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2632                                         struct task_struct *tsk);
2633
2634 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2635 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2636 {
2637         tsk->ioac.rchar += amt;
2638 }
2639
2640 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2641 {
2642         tsk->ioac.wchar += amt;
2643 }
2644
2645 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2646 {
2647         tsk->ioac.syscr++;
2648 }
2649
2650 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2651 {
2652         tsk->ioac.syscw++;
2653 }
2654 #else
2655 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2656 {
2657 }
2658
2659 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2660 {
2661 }
2662
2663 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2664 {
2665 }
2666
2667 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2668 {
2669 }
2670 #endif
2671
2672 #ifndef TASK_SIZE_OF
2673 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2674 #endif
2675
2676 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2677 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2678 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2679 #else
2680 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2681 {
2682 }
2683
2684 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2685 {
2686 }
2687 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2688
2689 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2690                 unsigned int limit)
2691 {
2692         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2693 }
2694
2695 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2696                 unsigned int limit)
2697 {
2698         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2699 }
2700
2701 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2702 {
2703         return task_rlimit(current, limit);
2704 }
2705
2706 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2707 {
2708         return task_rlimit_max(current, limit);
2709 }
2710
2711 #endif /* __KERNEL__ */
2712
2713 #endif