Merge branch 'linux-3.17' of git://anongit.freedesktop.org/git/nouveau/linux-2.6
[pandora-kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt_mask.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60
61 #include <asm/processor.h>
62
63 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
64
65 /*
66  * Extended scheduling parameters data structure.
67  *
68  * This is needed because the original struct sched_param can not be
69  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
70  * (e.g., in sched_getparam()).
71  *
72  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
73  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
74  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
75  *
76  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
77  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
78  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
79  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
80  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
81  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
82  *    instance.
83  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
84  * some specific computation --which is typically called an instance--
85  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
86  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
87  * the instance activation time + the deadline.
88  *
89  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
90  *
91  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
92  *
93  *  @sched_policy       task's scheduling policy
94  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
95  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
96  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
97  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
98  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
99  *  @sched_period       representative of the task's period
100  *
101  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
102  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
103  * timing constraints.
104  *
105  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
106  * only user of this new interface. More information about the algorithm
107  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
108  */
109 struct sched_attr {
110         u32 size;
111
112         u32 sched_policy;
113         u64 sched_flags;
114
115         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
116         s32 sched_nice;
117
118         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
119         u32 sched_priority;
120
121         /* SCHED_DEADLINE */
122         u64 sched_runtime;
123         u64 sched_deadline;
124         u64 sched_period;
125 };
126
127 struct exec_domain;
128 struct futex_pi_state;
129 struct robust_list_head;
130 struct bio_list;
131 struct fs_struct;
132 struct perf_event_context;
133 struct blk_plug;
134 struct filename;
135
136 #define VMACACHE_BITS 2
137 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
138 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
139
140 /*
141  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
142  * counting. Some notes:
143  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
144  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
145  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
146  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
147  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
148  *    11 bit fractions.
149  */
150 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
151 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
152
153 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
154 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
155 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
156 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
157 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
158 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
159
160 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
161         load *= exp; \
162         load += n*(FIXED_1-exp); \
163         load >>= FSHIFT;
164
165 extern unsigned long total_forks;
166 extern int nr_threads;
167 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
168 extern int nr_processes(void);
169 extern unsigned long nr_running(void);
170 extern unsigned long nr_iowait(void);
171 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
172 extern unsigned long this_cpu_load(void);
173
174
175 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
176 extern void update_cpu_load_nohz(void);
177
178 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
179
180 extern void dump_cpu_task(int cpu);
181
182 struct seq_file;
183 struct cfs_rq;
184 struct task_group;
185 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
186 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
187 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
188 extern void
189 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
190 #endif
191
192 /*
193  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
194  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
195  *
196  * We have two separate sets of flags: task->state
197  * is about runnability, while task->exit_state are
198  * about the task exiting. Confusing, but this way
199  * modifying one set can't modify the other one by
200  * mistake.
201  */
202 #define TASK_RUNNING            0
203 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
204 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
205 #define __TASK_STOPPED          4
206 #define __TASK_TRACED           8
207 /* in tsk->exit_state */
208 #define EXIT_DEAD               16
209 #define EXIT_ZOMBIE             32
210 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
211 /* in tsk->state again */
212 #define TASK_DEAD               64
213 #define TASK_WAKEKILL           128
214 #define TASK_WAKING             256
215 #define TASK_PARKED             512
216 #define TASK_STATE_MAX          1024
217
218 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWP"
219
220 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
221                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
222
223 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
224 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
225 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
226 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
227
228 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
229 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
230 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
231
232 /* get_task_state() */
233 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
234                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
235                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
236
237 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
238 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
239 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
240                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
241 #define task_contributes_to_load(task)  \
242                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
243                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
244
245 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
246         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
247 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
248         set_mb((tsk)->state, (state_value))
249
250 /*
251  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
252  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
253  * actually sleep:
254  *
255  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
256  *      if (do_i_need_to_sleep())
257  *              schedule();
258  *
259  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
260  */
261 #define __set_current_state(state_value)                        \
262         do { current->state = (state_value); } while (0)
263 #define set_current_state(state_value)          \
264         set_mb(current->state, (state_value))
265
266 /* Task command name length */
267 #define TASK_COMM_LEN 16
268
269 #include <linux/spinlock.h>
270
271 /*
272  * This serializes "schedule()" and also protects
273  * the run-queue from deletions/modifications (but
274  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
275  * a separate lock).
276  */
277 extern rwlock_t tasklist_lock;
278 extern spinlock_t mmlist_lock;
279
280 struct task_struct;
281
282 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
283 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
284 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
285
286 extern void sched_init(void);
287 extern void sched_init_smp(void);
288 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
289 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
290 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
291
292 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
293
294 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
295 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
296 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
297 extern int get_nohz_timer_target(int pinned);
298 #else
299 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
300 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
301 static inline int get_nohz_timer_target(int pinned)
302 {
303         return smp_processor_id();
304 }
305 #endif
306
307 /*
308  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
309  */
310 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
311
312 static inline void show_state(void)
313 {
314         show_state_filter(0);
315 }
316
317 extern void show_regs(struct pt_regs *);
318
319 /*
320  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
321  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
322  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
323  */
324 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
325
326 void io_schedule(void);
327 long io_schedule_timeout(long timeout);
328
329 extern void cpu_init (void);
330 extern void trap_init(void);
331 extern void update_process_times(int user);
332 extern void scheduler_tick(void);
333
334 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
335
336 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
337 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
338 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
339 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
340 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
341                                   void __user *buffer,
342                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
343 extern unsigned int  softlockup_panic;
344 void lockup_detector_init(void);
345 #else
346 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
347 {
348 }
349 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
350 {
351 }
352 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
353 {
354 }
355 static inline void lockup_detector_init(void)
356 {
357 }
358 #endif
359
360 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
361 void reset_hung_task_detector(void);
362 #else
363 static inline void reset_hung_task_detector(void)
364 {
365 }
366 #endif
367
368 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
369 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
370
371 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
372 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
373
374 /* Is this address in the __sched functions? */
375 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
376
377 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
378 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
379 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
380 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
381 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
382 asmlinkage void schedule(void);
383 extern void schedule_preempt_disabled(void);
384
385 struct nsproxy;
386 struct user_namespace;
387
388 #ifdef CONFIG_MMU
389 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
390 extern unsigned long
391 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
392                        unsigned long, unsigned long);
393 extern unsigned long
394 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
395                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
396                           unsigned long flags);
397 #else
398 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
399 #endif
400
401 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
402 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
403 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
404
405 /* mm flags */
406
407 /* for SUID_DUMP_* above */
408 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
409 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
410
411 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
412 /*
413  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
414  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
415  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
416  * value.
417  */
418 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
419 {
420         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
421 }
422
423 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
424 {
425         return __get_dumpable(mm->flags);
426 }
427
428 /* coredump filter bits */
429 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
430 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
431 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
432 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
433 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
434 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
435 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
436
437 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
438 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
439 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
440         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
441 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
442         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
443          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
444
445 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
446 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
447 #else
448 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
449 #endif
450                                         /* leave room for more dump flags */
451 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
452 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
453 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
454
455 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
456 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
457
458 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
459
460 struct sighand_struct {
461         atomic_t                count;
462         struct k_sigaction      action[_NSIG];
463         spinlock_t              siglock;
464         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
465 };
466
467 struct pacct_struct {
468         int                     ac_flag;
469         long                    ac_exitcode;
470         unsigned long           ac_mem;
471         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
472         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
473 };
474
475 struct cpu_itimer {
476         cputime_t expires;
477         cputime_t incr;
478         u32 error;
479         u32 incr_error;
480 };
481
482 /**
483  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
484  * @utime: time spent in user mode
485  * @stime: time spent in system mode
486  *
487  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
488  */
489 struct cputime {
490         cputime_t utime;
491         cputime_t stime;
492 };
493
494 /**
495  * struct task_cputime - collected CPU time counts
496  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
497  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
498  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
499  *
500  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
501  * spent by the task from the scheduler point of view.
502  *
503  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
504  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
505  * CPU time want to group these counts together and treat all three
506  * of them in parallel.
507  */
508 struct task_cputime {
509         cputime_t utime;
510         cputime_t stime;
511         unsigned long long sum_exec_runtime;
512 };
513 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
514 #define prof_exp        stime
515 #define virt_exp        utime
516 #define sched_exp       sum_exec_runtime
517
518 #define INIT_CPUTIME    \
519         (struct task_cputime) {                                 \
520                 .utime = 0,                                     \
521                 .stime = 0,                                     \
522                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
523         }
524
525 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
526 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
527 #else
528 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
529 #endif
530
531 /*
532  * Disable preemption until the scheduler is running.
533  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
534  *
535  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
536  * before the scheduler is active -- see should_resched().
537  */
538 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
539
540 /**
541  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
542  * @cputime:            thread group interval timers.
543  * @running:            non-zero when there are timers running and
544  *                      @cputime receives updates.
545  * @lock:               lock for fields in this struct.
546  *
547  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
548  * used for thread group CPU timer calculations.
549  */
550 struct thread_group_cputimer {
551         struct task_cputime cputime;
552         int running;
553         raw_spinlock_t lock;
554 };
555
556 #include <linux/rwsem.h>
557 struct autogroup;
558
559 /*
560  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
561  * locking, because a shared signal_struct always
562  * implies a shared sighand_struct, so locking
563  * sighand_struct is always a proper superset of
564  * the locking of signal_struct.
565  */
566 struct signal_struct {
567         atomic_t                sigcnt;
568         atomic_t                live;
569         int                     nr_threads;
570         struct list_head        thread_head;
571
572         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
573
574         /* current thread group signal load-balancing target: */
575         struct task_struct      *curr_target;
576
577         /* shared signal handling: */
578         struct sigpending       shared_pending;
579
580         /* thread group exit support */
581         int                     group_exit_code;
582         /* overloaded:
583          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
584          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
585          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
586          */
587         int                     notify_count;
588         struct task_struct      *group_exit_task;
589
590         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
591         int                     group_stop_count;
592         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
593
594         /*
595          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
596          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
597          * to this process instead of 'init'. The service manager is
598          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
599          * the process until it calls wait(). All children of this
600          * process will inherit a flag if they should look for a
601          * child_subreaper process at exit.
602          */
603         unsigned int            is_child_subreaper:1;
604         unsigned int            has_child_subreaper:1;
605
606         /* POSIX.1b Interval Timers */
607         int                     posix_timer_id;
608         struct list_head        posix_timers;
609
610         /* ITIMER_REAL timer for the process */
611         struct hrtimer real_timer;
612         struct pid *leader_pid;
613         ktime_t it_real_incr;
614
615         /*
616          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
617          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
618          * values are defined to 0 and 1 respectively
619          */
620         struct cpu_itimer it[2];
621
622         /*
623          * Thread group totals for process CPU timers.
624          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
625          */
626         struct thread_group_cputimer cputimer;
627
628         /* Earliest-expiration cache. */
629         struct task_cputime cputime_expires;
630
631         struct list_head cpu_timers[3];
632
633         struct pid *tty_old_pgrp;
634
635         /* boolean value for session group leader */
636         int leader;
637
638         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
639
640 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
641         struct autogroup *autogroup;
642 #endif
643         /*
644          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
645          * and for reaped dead child processes forked by this group.
646          * Live threads maintain their own counters and add to these
647          * in __exit_signal, except for the group leader.
648          */
649         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
650         cputime_t gtime;
651         cputime_t cgtime;
652 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
653         struct cputime prev_cputime;
654 #endif
655         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
656         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
657         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
658         unsigned long maxrss, cmaxrss;
659         struct task_io_accounting ioac;
660
661         /*
662          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
663          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
664          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
665          * other than jiffies.)
666          */
667         unsigned long long sum_sched_runtime;
668
669         /*
670          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
671          * because there is no reader checking a limit that actually needs
672          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
673          * alone is a single word that can safely be read normally.
674          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
675          * protect this instead of the siglock, because they really
676          * have no need to disable irqs.
677          */
678         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
679
680 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
681         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
682 #endif
683 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
684         struct taskstats *stats;
685 #endif
686 #ifdef CONFIG_AUDIT
687         unsigned audit_tty;
688         unsigned audit_tty_log_passwd;
689         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
690 #endif
691 #ifdef CONFIG_CGROUPS
692         /*
693          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
694          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
695          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
696          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
697          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
698          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
699          * only user.
700          */
701         struct rw_semaphore group_rwsem;
702 #endif
703
704         oom_flags_t oom_flags;
705         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
706         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
707                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
708
709         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
710                                          * credential calculations
711                                          * (notably. ptrace) */
712 };
713
714 /*
715  * Bits in flags field of signal_struct.
716  */
717 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
718 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
719 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
720 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
721 /*
722  * Pending notifications to parent.
723  */
724 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
725 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
726 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
727
728 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
729
730 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
731 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
732 {
733         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
734                 (sig->group_exit_task != NULL);
735 }
736
737 /*
738  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
739  */
740 struct user_struct {
741         atomic_t __count;       /* reference count */
742         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
743         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
744 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
745         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
746         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
747 #endif
748 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
749         atomic_t fanotify_listeners;
750 #endif
751 #ifdef CONFIG_EPOLL
752         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
753 #endif
754 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
755         /* protected by mq_lock */
756         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
757 #endif
758         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
759
760 #ifdef CONFIG_KEYS
761         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
762         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
763 #endif
764
765         /* Hash table maintenance information */
766         struct hlist_node uidhash_node;
767         kuid_t uid;
768
769 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
770         atomic_long_t locked_vm;
771 #endif
772 };
773
774 extern int uids_sysfs_init(void);
775
776 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
777
778 extern struct user_struct root_user;
779 #define INIT_USER (&root_user)
780
781
782 struct backing_dev_info;
783 struct reclaim_state;
784
785 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
786 struct sched_info {
787         /* cumulative counters */
788         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
789         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
790
791         /* timestamps */
792         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
793                            last_queued; /* when we were last queued to run */
794 };
795 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
796
797 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
798 struct task_delay_info {
799         spinlock_t      lock;
800         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
801
802         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
803          *
804          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
805          * u64 XXX_delay;
806          * u32 XXX_count;
807          *
808          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
809          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
810          */
811
812         /*
813          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
814          * associated with the operation is added to XXX_delay.
815          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
816          */
817         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
818         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
819         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
820         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
821                                 /* io operations performed */
822         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
823                                 /* io operations performed */
824
825         u64 freepages_start;
826         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
827         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
828 };
829 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
830
831 static inline int sched_info_on(void)
832 {
833 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
834         return 1;
835 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
836         extern int delayacct_on;
837         return delayacct_on;
838 #else
839         return 0;
840 #endif
841 }
842
843 enum cpu_idle_type {
844         CPU_IDLE,
845         CPU_NOT_IDLE,
846         CPU_NEWLY_IDLE,
847         CPU_MAX_IDLE_TYPES
848 };
849
850 /*
851  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
852  */
853 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
854 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
855
856 /*
857  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
858  */
859 #ifdef CONFIG_SMP
860 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
861 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
862 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
863 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
864 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
865 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
866 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
867 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
868 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
869 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
870 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
871 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
872 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
873 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
874
875 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
876 static inline int cpu_smt_flags(void)
877 {
878         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
879 }
880 #endif
881
882 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
883 static inline int cpu_core_flags(void)
884 {
885         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
886 }
887 #endif
888
889 #ifdef CONFIG_NUMA
890 static inline int cpu_numa_flags(void)
891 {
892         return SD_NUMA;
893 }
894 #endif
895
896 struct sched_domain_attr {
897         int relax_domain_level;
898 };
899
900 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
901         .relax_domain_level = -1,                       \
902 }
903
904 extern int sched_domain_level_max;
905
906 struct sched_group;
907
908 struct sched_domain {
909         /* These fields must be setup */
910         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
911         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
912         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
913         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
914         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
915         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
916         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
917         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
918         unsigned int busy_idx;
919         unsigned int idle_idx;
920         unsigned int newidle_idx;
921         unsigned int wake_idx;
922         unsigned int forkexec_idx;
923         unsigned int smt_gain;
924
925         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
926         int flags;                      /* See SD_* */
927         int level;
928
929         /* Runtime fields. */
930         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
931         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
932         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
933
934         /* idle_balance() stats */
935         u64 max_newidle_lb_cost;
936         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
937
938 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
939         /* load_balance() stats */
940         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
941         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
942         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
943         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
944         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
945         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
946         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
947         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
948
949         /* Active load balancing */
950         unsigned int alb_count;
951         unsigned int alb_failed;
952         unsigned int alb_pushed;
953
954         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
955         unsigned int sbe_count;
956         unsigned int sbe_balanced;
957         unsigned int sbe_pushed;
958
959         /* SD_BALANCE_FORK stats */
960         unsigned int sbf_count;
961         unsigned int sbf_balanced;
962         unsigned int sbf_pushed;
963
964         /* try_to_wake_up() stats */
965         unsigned int ttwu_wake_remote;
966         unsigned int ttwu_move_affine;
967         unsigned int ttwu_move_balance;
968 #endif
969 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
970         char *name;
971 #endif
972         union {
973                 void *private;          /* used during construction */
974                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
975         };
976
977         unsigned int span_weight;
978         /*
979          * Span of all CPUs in this domain.
980          *
981          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
982          * by attaching extra space to the end of the structure,
983          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
984          */
985         unsigned long span[0];
986 };
987
988 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
989 {
990         return to_cpumask(sd->span);
991 }
992
993 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
994                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
995
996 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
997 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
998 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
999
1000 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1001
1002 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1003 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1004
1005 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1006
1007 struct sd_data {
1008         struct sched_domain **__percpu sd;
1009         struct sched_group **__percpu sg;
1010         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1011 };
1012
1013 struct sched_domain_topology_level {
1014         sched_domain_mask_f mask;
1015         sched_domain_flags_f sd_flags;
1016         int                 flags;
1017         int                 numa_level;
1018         struct sd_data      data;
1019 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1020         char                *name;
1021 #endif
1022 };
1023
1024 extern struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology;
1025
1026 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1027
1028 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1029 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1030 #else
1031 # define SD_INIT_NAME(type)
1032 #endif
1033
1034 #else /* CONFIG_SMP */
1035
1036 struct sched_domain_attr;
1037
1038 static inline void
1039 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1040                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1041 {
1042 }
1043
1044 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1045 {
1046         return true;
1047 }
1048
1049 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1050
1051
1052 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1053
1054
1055 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1056 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1057 #else
1058 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1059 #endif
1060
1061 struct audit_context;           /* See audit.c */
1062 struct mempolicy;
1063 struct pipe_inode_info;
1064 struct uts_namespace;
1065
1066 struct load_weight {
1067         unsigned long weight;
1068         u32 inv_weight;
1069 };
1070
1071 struct sched_avg {
1072         /*
1073          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1074          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1075          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1076          */
1077         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
1078         u64 last_runnable_update;
1079         s64 decay_count;
1080         unsigned long load_avg_contrib;
1081 };
1082
1083 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1084 struct sched_statistics {
1085         u64                     wait_start;
1086         u64                     wait_max;
1087         u64                     wait_count;
1088         u64                     wait_sum;
1089         u64                     iowait_count;
1090         u64                     iowait_sum;
1091
1092         u64                     sleep_start;
1093         u64                     sleep_max;
1094         s64                     sum_sleep_runtime;
1095
1096         u64                     block_start;
1097         u64                     block_max;
1098         u64                     exec_max;
1099         u64                     slice_max;
1100
1101         u64                     nr_migrations_cold;
1102         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1103         u64                     nr_failed_migrations_running;
1104         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1105         u64                     nr_forced_migrations;
1106
1107         u64                     nr_wakeups;
1108         u64                     nr_wakeups_sync;
1109         u64                     nr_wakeups_migrate;
1110         u64                     nr_wakeups_local;
1111         u64                     nr_wakeups_remote;
1112         u64                     nr_wakeups_affine;
1113         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1114         u64                     nr_wakeups_passive;
1115         u64                     nr_wakeups_idle;
1116 };
1117 #endif
1118
1119 struct sched_entity {
1120         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1121         struct rb_node          run_node;
1122         struct list_head        group_node;
1123         unsigned int            on_rq;
1124
1125         u64                     exec_start;
1126         u64                     sum_exec_runtime;
1127         u64                     vruntime;
1128         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1129
1130         u64                     nr_migrations;
1131
1132 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1133         struct sched_statistics statistics;
1134 #endif
1135
1136 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1137         int                     depth;
1138         struct sched_entity     *parent;
1139         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1140         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1141         /* rq "owned" by this entity/group: */
1142         struct cfs_rq           *my_q;
1143 #endif
1144
1145 #ifdef CONFIG_SMP
1146         /* Per-entity load-tracking */
1147         struct sched_avg        avg;
1148 #endif
1149 };
1150
1151 struct sched_rt_entity {
1152         struct list_head run_list;
1153         unsigned long timeout;
1154         unsigned long watchdog_stamp;
1155         unsigned int time_slice;
1156
1157         struct sched_rt_entity *back;
1158 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1159         struct sched_rt_entity  *parent;
1160         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1161         struct rt_rq            *rt_rq;
1162         /* rq "owned" by this entity/group: */
1163         struct rt_rq            *my_q;
1164 #endif
1165 };
1166
1167 struct sched_dl_entity {
1168         struct rb_node  rb_node;
1169
1170         /*
1171          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1172          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1173          * the next sched_setattr().
1174          */
1175         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1176         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1177         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1178         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1179
1180         /*
1181          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1182          * they are continously updated during task execution. Note that
1183          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1184          */
1185         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1186         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1187         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1188
1189         /*
1190          * Some bool flags:
1191          *
1192          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1193          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1194          * next firing of dl_timer.
1195          *
1196          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1197          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1198          * deadline;
1199          *
1200          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1201          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1202          * exit the critical section);
1203          *
1204          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1205          * all its available runtime during the last job.
1206          */
1207         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1208
1209         /*
1210          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1211          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1212          */
1213         struct hrtimer dl_timer;
1214 };
1215
1216 struct rcu_node;
1217
1218 enum perf_event_task_context {
1219         perf_invalid_context = -1,
1220         perf_hw_context = 0,
1221         perf_sw_context,
1222         perf_nr_task_contexts,
1223 };
1224
1225 struct task_struct {
1226         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1227         void *stack;
1228         atomic_t usage;
1229         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1230         unsigned int ptrace;
1231
1232 #ifdef CONFIG_SMP
1233         struct llist_node wake_entry;
1234         int on_cpu;
1235         struct task_struct *last_wakee;
1236         unsigned long wakee_flips;
1237         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1238
1239         int wake_cpu;
1240 #endif
1241         int on_rq;
1242
1243         int prio, static_prio, normal_prio;
1244         unsigned int rt_priority;
1245         const struct sched_class *sched_class;
1246         struct sched_entity se;
1247         struct sched_rt_entity rt;
1248 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1249         struct task_group *sched_task_group;
1250 #endif
1251         struct sched_dl_entity dl;
1252
1253 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1254         /* list of struct preempt_notifier: */
1255         struct hlist_head preempt_notifiers;
1256 #endif
1257
1258 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1259         unsigned int btrace_seq;
1260 #endif
1261
1262         unsigned int policy;
1263         int nr_cpus_allowed;
1264         cpumask_t cpus_allowed;
1265
1266 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1267         int rcu_read_lock_nesting;
1268         char rcu_read_unlock_special;
1269         struct list_head rcu_node_entry;
1270 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1271 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1272         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1273 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1274
1275 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1276         struct sched_info sched_info;
1277 #endif
1278
1279         struct list_head tasks;
1280 #ifdef CONFIG_SMP
1281         struct plist_node pushable_tasks;
1282         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1283 #endif
1284
1285         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1286 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1287         unsigned brk_randomized:1;
1288 #endif
1289         /* per-thread vma caching */
1290         u32 vmacache_seqnum;
1291         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1292 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1293         struct task_rss_stat    rss_stat;
1294 #endif
1295 /* task state */
1296         int exit_state;
1297         int exit_code, exit_signal;
1298         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1299         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1300
1301         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1302         unsigned int personality;
1303
1304         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1305                                  * execve */
1306         unsigned in_iowait:1;
1307
1308         /* Revert to default priority/policy when forking */
1309         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1310         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1311
1312         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1313
1314         pid_t pid;
1315         pid_t tgid;
1316
1317 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1318         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1319         unsigned long stack_canary;
1320 #endif
1321         /*
1322          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1323          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1324          * p->real_parent->pid)
1325          */
1326         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1327         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1328         /*
1329          * children/sibling forms the list of my natural children
1330          */
1331         struct list_head children;      /* list of my children */
1332         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1333         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1334
1335         /*
1336          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1337          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1338          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1339          */
1340         struct list_head ptraced;
1341         struct list_head ptrace_entry;
1342
1343         /* PID/PID hash table linkage. */
1344         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1345         struct list_head thread_group;
1346         struct list_head thread_node;
1347
1348         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1349         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1350         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1351
1352         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1353         cputime_t gtime;
1354 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1355         struct cputime prev_cputime;
1356 #endif
1357 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1358         seqlock_t vtime_seqlock;
1359         unsigned long long vtime_snap;
1360         enum {
1361                 VTIME_SLEEPING = 0,
1362                 VTIME_USER,
1363                 VTIME_SYS,
1364         } vtime_snap_whence;
1365 #endif
1366         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1367         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1368         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1369 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1370         unsigned long min_flt, maj_flt;
1371
1372         struct task_cputime cputime_expires;
1373         struct list_head cpu_timers[3];
1374
1375 /* process credentials */
1376         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1377                                          * credentials (COW) */
1378         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1379                                          * credentials (COW) */
1380         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1381                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1382                                        it with task_lock())
1383                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1384 /* file system info */
1385         int link_count, total_link_count;
1386 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1387 /* ipc stuff */
1388         struct sysv_sem sysvsem;
1389         struct sysv_shm sysvshm;
1390 #endif
1391 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1392 /* hung task detection */
1393         unsigned long last_switch_count;
1394 #endif
1395 /* CPU-specific state of this task */
1396         struct thread_struct thread;
1397 /* filesystem information */
1398         struct fs_struct *fs;
1399 /* open file information */
1400         struct files_struct *files;
1401 /* namespaces */
1402         struct nsproxy *nsproxy;
1403 /* signal handlers */
1404         struct signal_struct *signal;
1405         struct sighand_struct *sighand;
1406
1407         sigset_t blocked, real_blocked;
1408         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1409         struct sigpending pending;
1410
1411         unsigned long sas_ss_sp;
1412         size_t sas_ss_size;
1413         int (*notifier)(void *priv);
1414         void *notifier_data;
1415         sigset_t *notifier_mask;
1416         struct callback_head *task_works;
1417
1418         struct audit_context *audit_context;
1419 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1420         kuid_t loginuid;
1421         unsigned int sessionid;
1422 #endif
1423         struct seccomp seccomp;
1424
1425 /* Thread group tracking */
1426         u32 parent_exec_id;
1427         u32 self_exec_id;
1428 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1429  * mempolicy */
1430         spinlock_t alloc_lock;
1431
1432         /* Protection of the PI data structures: */
1433         raw_spinlock_t pi_lock;
1434
1435 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1436         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1437         struct rb_root pi_waiters;
1438         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1439         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1440         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1441 #endif
1442
1443 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1444         /* mutex deadlock detection */
1445         struct mutex_waiter *blocked_on;
1446 #endif
1447 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1448         unsigned int irq_events;
1449         unsigned long hardirq_enable_ip;
1450         unsigned long hardirq_disable_ip;
1451         unsigned int hardirq_enable_event;
1452         unsigned int hardirq_disable_event;
1453         int hardirqs_enabled;
1454         int hardirq_context;
1455         unsigned long softirq_disable_ip;
1456         unsigned long softirq_enable_ip;
1457         unsigned int softirq_disable_event;
1458         unsigned int softirq_enable_event;
1459         int softirqs_enabled;
1460         int softirq_context;
1461 #endif
1462 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1463 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1464         u64 curr_chain_key;
1465         int lockdep_depth;
1466         unsigned int lockdep_recursion;
1467         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1468         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1469 #endif
1470
1471 /* journalling filesystem info */
1472         void *journal_info;
1473
1474 /* stacked block device info */
1475         struct bio_list *bio_list;
1476
1477 #ifdef CONFIG_BLOCK
1478 /* stack plugging */
1479         struct blk_plug *plug;
1480 #endif
1481
1482 /* VM state */
1483         struct reclaim_state *reclaim_state;
1484
1485         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1486
1487         struct io_context *io_context;
1488
1489         unsigned long ptrace_message;
1490         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1491         struct task_io_accounting ioac;
1492 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1493         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1494         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1495         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1496 #endif
1497 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1498         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1499         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1500         int cpuset_mem_spread_rotor;
1501         int cpuset_slab_spread_rotor;
1502 #endif
1503 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1504         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1505         struct css_set __rcu *cgroups;
1506         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1507         struct list_head cg_list;
1508 #endif
1509 #ifdef CONFIG_FUTEX
1510         struct robust_list_head __user *robust_list;
1511 #ifdef CONFIG_COMPAT
1512         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1513 #endif
1514         struct list_head pi_state_list;
1515         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1516 #endif
1517 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1518         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1519         struct mutex perf_event_mutex;
1520         struct list_head perf_event_list;
1521 #endif
1522 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1523         unsigned long preempt_disable_ip;
1524 #endif
1525 #ifdef CONFIG_NUMA
1526         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1527         short il_next;
1528         short pref_node_fork;
1529 #endif
1530 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1531         int numa_scan_seq;
1532         unsigned int numa_scan_period;
1533         unsigned int numa_scan_period_max;
1534         int numa_preferred_nid;
1535         unsigned long numa_migrate_retry;
1536         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1537         u64 last_task_numa_placement;
1538         u64 last_sum_exec_runtime;
1539         struct callback_head numa_work;
1540
1541         struct list_head numa_entry;
1542         struct numa_group *numa_group;
1543
1544         /*
1545          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1546          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1547          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1548          */
1549         unsigned long *numa_faults_memory;
1550         unsigned long total_numa_faults;
1551
1552         /*
1553          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1554          * scan window. When the scan completes, the counts in
1555          * numa_faults_memory decay and these values are copied.
1556          */
1557         unsigned long *numa_faults_buffer_memory;
1558
1559         /*
1560          * Track the nodes the process was running on when a NUMA hinting
1561          * fault was incurred.
1562          */
1563         unsigned long *numa_faults_cpu;
1564         unsigned long *numa_faults_buffer_cpu;
1565
1566         /*
1567          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1568          * scan window were remote/local. The task scan period is adapted
1569          * based on the locality of the faults with different weights
1570          * depending on whether they were shared or private faults
1571          */
1572         unsigned long numa_faults_locality[2];
1573
1574         unsigned long numa_pages_migrated;
1575 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1576
1577         struct rcu_head rcu;
1578
1579         /*
1580          * cache last used pipe for splice
1581          */
1582         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1583
1584         struct page_frag task_frag;
1585
1586 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1587         struct task_delay_info *delays;
1588 #endif
1589 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1590         int make_it_fail;
1591 #endif
1592         /*
1593          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1594          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1595          */
1596         int nr_dirtied;
1597         int nr_dirtied_pause;
1598         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1599
1600 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1601         int latency_record_count;
1602         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1603 #endif
1604         /*
1605          * time slack values; these are used to round up poll() and
1606          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1607          */
1608         unsigned long timer_slack_ns;
1609         unsigned long default_timer_slack_ns;
1610
1611 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1612         /* Index of current stored address in ret_stack */
1613         int curr_ret_stack;
1614         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1615         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1616         /* time stamp for last schedule */
1617         unsigned long long ftrace_timestamp;
1618         /*
1619          * Number of functions that haven't been traced
1620          * because of depth overrun.
1621          */
1622         atomic_t trace_overrun;
1623         /* Pause for the tracing */
1624         atomic_t tracing_graph_pause;
1625 #endif
1626 #ifdef CONFIG_TRACING
1627         /* state flags for use by tracers */
1628         unsigned long trace;
1629         /* bitmask and counter of trace recursion */
1630         unsigned long trace_recursion;
1631 #endif /* CONFIG_TRACING */
1632 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1633         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1634         struct memcg_oom_info {
1635                 struct mem_cgroup *memcg;
1636                 gfp_t gfp_mask;
1637                 int order;
1638                 unsigned int may_oom:1;
1639         } memcg_oom;
1640 #endif
1641 #ifdef CONFIG_UPROBES
1642         struct uprobe_task *utask;
1643 #endif
1644 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1645         unsigned int    sequential_io;
1646         unsigned int    sequential_io_avg;
1647 #endif
1648 };
1649
1650 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1651 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1652
1653 #define TNF_MIGRATED    0x01
1654 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1655 #define TNF_SHARED      0x04
1656 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1657
1658 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1659 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1660 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1661 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1662 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1663 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1664                                         int src_nid, int dst_cpu);
1665 #else
1666 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1667                                    int flags)
1668 {
1669 }
1670 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1671 {
1672         return 0;
1673 }
1674 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1675 {
1676 }
1677 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1678 {
1679 }
1680 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1681                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1682 {
1683         return true;
1684 }
1685 #endif
1686
1687 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1688 {
1689         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1690 }
1691
1692 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1693 {
1694         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1695 }
1696
1697 /*
1698  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1699  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1700  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1701  */
1702 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1703 {
1704         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1705 }
1706
1707 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1708 {
1709         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1710 }
1711
1712 struct pid_namespace;
1713
1714 /*
1715  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1716  * from various namespaces
1717  *
1718  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1719  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1720  *                     current.
1721  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1722  *
1723  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1724  *
1725  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1726  */
1727 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1728                         struct pid_namespace *ns);
1729
1730 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1731 {
1732         return tsk->pid;
1733 }
1734
1735 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1736                                         struct pid_namespace *ns)
1737 {
1738         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1739 }
1740
1741 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1742 {
1743         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1744 }
1745
1746
1747 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1748 {
1749         return tsk->tgid;
1750 }
1751
1752 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1753
1754 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1755 {
1756         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1757 }
1758
1759
1760 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1761 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1762 {
1763         pid_t pid = 0;
1764
1765         rcu_read_lock();
1766         if (pid_alive(tsk))
1767                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1768         rcu_read_unlock();
1769
1770         return pid;
1771 }
1772
1773 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1774 {
1775         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1776 }
1777
1778 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1779                                         struct pid_namespace *ns)
1780 {
1781         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1782 }
1783
1784 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1785 {
1786         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1787 }
1788
1789
1790 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1791                                         struct pid_namespace *ns)
1792 {
1793         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1794 }
1795
1796 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1797 {
1798         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1799 }
1800
1801 /* obsolete, do not use */
1802 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1803 {
1804         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1805 }
1806
1807 /**
1808  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1809  * @p: Task structure to be checked.
1810  *
1811  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1812  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1813  * can be stale and must not be dereferenced.
1814  *
1815  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1816  */
1817 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1818 {
1819         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1820 }
1821
1822 /**
1823  * is_global_init - check if a task structure is init
1824  * @tsk: Task structure to be checked.
1825  *
1826  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1827  *
1828  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1829  */
1830 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1831 {
1832         return tsk->pid == 1;
1833 }
1834
1835 extern struct pid *cad_pid;
1836
1837 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1838 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1839
1840 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1841
1842 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1843 {
1844         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1845                 __put_task_struct(t);
1846 }
1847
1848 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1849 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1850                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1851 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1852                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1853 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1854 #else
1855 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1856                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1857 {
1858         if (utime)
1859                 *utime = t->utime;
1860         if (stime)
1861                 *stime = t->stime;
1862 }
1863
1864 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1865                                        cputime_t *utimescaled,
1866                                        cputime_t *stimescaled)
1867 {
1868         if (utimescaled)
1869                 *utimescaled = t->utimescaled;
1870         if (stimescaled)
1871                 *stimescaled = t->stimescaled;
1872 }
1873
1874 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1875 {
1876         return t->gtime;
1877 }
1878 #endif
1879 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1880 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1881
1882 /*
1883  * Per process flags
1884  */
1885 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1886 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1887 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1888 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1889 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1890 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1891 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1892 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1893 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1894 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1895 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1896 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1897 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1898 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1899 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1900 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1901 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1902 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1903 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1904 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1905 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1906 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1907 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1908 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1909 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1910 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1911 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1912 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1913 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1914
1915 /*
1916  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1917  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1918  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1919  * There is however an exception to this rule during ptrace
1920  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1921  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1922  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1923  * child is not running and in turn not changing child->flags
1924  * at the same time the parent does it.
1925  */
1926 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1927 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1928 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1929 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1930 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1931         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1932 #define conditional_used_math(condition) \
1933         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1934 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1935         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1936 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1937 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1938 #define used_math() tsk_used_math(current)
1939
1940 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1941 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1942 {
1943         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1944                 flags &= ~__GFP_IO;
1945         return flags;
1946 }
1947
1948 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1949 {
1950         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1951         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1952         return flags;
1953 }
1954
1955 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1956 {
1957         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1958 }
1959
1960 /* Per-process atomic flags. */
1961 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0x00000001     /* May not gain new privileges. */
1962
1963 static inline bool task_no_new_privs(struct task_struct *p)
1964 {
1965         return test_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1966 }
1967
1968 static inline void task_set_no_new_privs(struct task_struct *p)
1969 {
1970         set_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1971 }
1972
1973 /*
1974  * task->jobctl flags
1975  */
1976 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1977
1978 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1979 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1980 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1981 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1982 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1983 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1984 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1985
1986 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1987 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1988 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1989 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1990 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1991 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1992 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1993
1994 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1995 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1996
1997 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1998                                     unsigned int mask);
1999 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2000 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2001                                       unsigned int mask);
2002
2003 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2004
2005 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
2006 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
2007
2008 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2009 {
2010         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2011         p->rcu_read_unlock_special = 0;
2012 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
2013         p->rcu_blocked_node = NULL;
2014 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
2015         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2016 }
2017
2018 #else
2019
2020 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2021 {
2022 }
2023
2024 #endif
2025
2026 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2027                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2028 {
2029         task->flags &= ~flags;
2030         task->flags |= orig_flags & flags;
2031 }
2032
2033 #ifdef CONFIG_SMP
2034 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2035                                const struct cpumask *new_mask);
2036
2037 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2038                                 const struct cpumask *new_mask);
2039 #else
2040 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2041                                       const struct cpumask *new_mask)
2042 {
2043 }
2044 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2045                                        const struct cpumask *new_mask)
2046 {
2047         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2048                 return -EINVAL;
2049         return 0;
2050 }
2051 #endif
2052
2053 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2054 void calc_load_enter_idle(void);
2055 void calc_load_exit_idle(void);
2056 #else
2057 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2058 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2059 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2060
2061 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
2062 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
2063 {
2064         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
2065 }
2066 #endif
2067
2068 /*
2069  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2070  *
2071  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2072  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2073  *
2074  * Please use one of the three interfaces below.
2075  */
2076 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2077 /*
2078  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2079  */
2080 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2081 extern u64 local_clock(void);
2082 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2083
2084
2085 extern void sched_clock_init(void);
2086
2087 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2088 static inline void sched_clock_tick(void)
2089 {
2090 }
2091
2092 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2093 {
2094 }
2095
2096 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2097 {
2098 }
2099 #else
2100 /*
2101  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2102  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2103  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2104  * is reliable after all:
2105  */
2106 extern int sched_clock_stable(void);
2107 extern void set_sched_clock_stable(void);
2108 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2109
2110 extern void sched_clock_tick(void);
2111 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2112 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2113 #endif
2114
2115 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2116 /*
2117  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2118  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2119  * slow sched_clocks.
2120  */
2121 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2122 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2123 #else
2124 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2125 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2126 #endif
2127
2128 extern unsigned long long
2129 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2130
2131 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2132 #ifdef CONFIG_SMP
2133 extern void sched_exec(void);
2134 #else
2135 #define sched_exec()   {}
2136 #endif
2137
2138 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2139 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2140
2141 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2142 extern void idle_task_exit(void);
2143 #else
2144 static inline void idle_task_exit(void) {}
2145 #endif
2146
2147 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2148 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2149 #else
2150 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2151 #endif
2152
2153 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2154 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2155 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2156 #else
2157 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2158 #endif
2159
2160 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2161 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2162 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2163 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2164 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2165 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2166 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2167 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2168 #endif
2169 #else
2170 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2171 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2172 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2173 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2174 #endif
2175
2176 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2177 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2178 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2179 /**
2180  * task_nice - return the nice value of a given task.
2181  * @p: the task in question.
2182  *
2183  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2184  */
2185 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2186 {
2187         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2188 }
2189 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2190 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2191 extern int idle_cpu(int cpu);
2192 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2193                               const struct sched_param *);
2194 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2195                                       const struct sched_param *);
2196 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2197                          const struct sched_attr *);
2198 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2199 /**
2200  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2201  * @p: the task in question.
2202  *
2203  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2204  */
2205 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2206 {
2207         return p->pid == 0;
2208 }
2209 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2210 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2211
2212 void yield(void);
2213
2214 /*
2215  * The default (Linux) execution domain.
2216  */
2217 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2218
2219 union thread_union {
2220         struct thread_info thread_info;
2221         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2222 };
2223
2224 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2225 static inline int kstack_end(void *addr)
2226 {
2227         /* Reliable end of stack detection:
2228          * Some APM bios versions misalign the stack
2229          */
2230         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2231 }
2232 #endif
2233
2234 extern union thread_union init_thread_union;
2235 extern struct task_struct init_task;
2236
2237 extern struct   mm_struct init_mm;
2238
2239 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2240
2241 /*
2242  * find a task by one of its numerical ids
2243  *
2244  * find_task_by_pid_ns():
2245  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2246  * find_task_by_vpid():
2247  *      finds a task by its virtual pid
2248  *
2249  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2250  */
2251
2252 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2253 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2254                 struct pid_namespace *ns);
2255
2256 /* per-UID process charging. */
2257 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2258 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2259 {
2260         atomic_inc(&u->__count);
2261         return u;
2262 }
2263 extern void free_uid(struct user_struct *);
2264
2265 #include <asm/current.h>
2266
2267 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2268
2269 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2270 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2271 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2272 #ifdef CONFIG_SMP
2273  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2274 #else
2275  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2276 #endif
2277 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2278 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2279
2280 extern void proc_caches_init(void);
2281 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2282 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2283 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2284 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2285 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2286
2287 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2288 {
2289         unsigned long flags;
2290         int ret;
2291
2292         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2293         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2294         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2295
2296         return ret;
2297 }
2298
2299 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2300                               sigset_t *mask);
2301 extern void unblock_all_signals(void);
2302 extern void release_task(struct task_struct * p);
2303 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2304 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2305 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2306 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2307 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2308 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2309                                 const struct cred *, u32);
2310 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2311 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2312 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2313 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2314 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2315 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2316 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2317 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2318 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2319 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2320 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2321 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2322
2323 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2324 {
2325         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2326                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2327 }
2328
2329 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2330 {
2331         sigset_t *res = &current->blocked;
2332         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2333                 res = &current->saved_sigmask;
2334         return res;
2335 }
2336
2337 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2338 {
2339         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2340 }
2341
2342 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2343 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2344 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2345 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2346
2347 /*
2348  * True if we are on the alternate signal stack.
2349  */
2350 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2351 {
2352 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2353         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2354                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2355 #else
2356         return sp > current->sas_ss_sp &&
2357                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2358 #endif
2359 }
2360
2361 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2362 {
2363         if (!current->sas_ss_size)
2364                 return SS_DISABLE;
2365
2366         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2367 }
2368
2369 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2370 {
2371         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2372 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2373                 return current->sas_ss_sp;
2374 #else
2375                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2376 #endif
2377         return sp;
2378 }
2379
2380 /*
2381  * Routines for handling mm_structs
2382  */
2383 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2384
2385 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2386 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2387 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2388 {
2389         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2390                 __mmdrop(mm);
2391 }
2392
2393 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2394 extern void mmput(struct mm_struct *);
2395 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2396 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2397 /*
2398  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2399  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2400  * succeeds.
2401  */
2402 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2403 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2404 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2405
2406 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2407                         struct task_struct *);
2408 extern void flush_thread(void);
2409 extern void exit_thread(void);
2410
2411 extern void exit_files(struct task_struct *);
2412 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2413
2414 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2415 extern void flush_itimer_signals(void);
2416
2417 extern void do_group_exit(int);
2418
2419 extern int do_execve(struct filename *,
2420                      const char __user * const __user *,
2421                      const char __user * const __user *);
2422 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2423 struct task_struct *fork_idle(int);
2424 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2425
2426 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2427 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2428 {
2429         __set_task_comm(tsk, from, false);
2430 }
2431 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2432
2433 #ifdef CONFIG_SMP
2434 void scheduler_ipi(void);
2435 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2436 #else
2437 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2438 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2439                                                long match_state)
2440 {
2441         return 1;
2442 }
2443 #endif
2444
2445 #define next_task(p) \
2446         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2447
2448 #define for_each_process(p) \
2449         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2450
2451 extern bool current_is_single_threaded(void);
2452
2453 /*
2454  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2455  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2456  */
2457 #define do_each_thread(g, t) \
2458         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2459
2460 #define while_each_thread(g, t) \
2461         while ((t = next_thread(t)) != g)
2462
2463 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2464         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2465
2466 #define for_each_thread(p, t)           \
2467         __for_each_thread((p)->signal, t)
2468
2469 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2470 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2471         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2472
2473 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2474 {
2475         return tsk->signal->nr_threads;
2476 }
2477
2478 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2479 {
2480         return p->exit_signal >= 0;
2481 }
2482
2483 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2484  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2485  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2486  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2487  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2488  */
2489 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2490 {
2491         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2492 }
2493
2494 static inline
2495 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2496 {
2497         return p1->signal == p2->signal;
2498 }
2499
2500 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2501 {
2502         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2503                               struct task_struct, thread_group);
2504 }
2505
2506 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2507 {
2508         return list_empty(&p->thread_group);
2509 }
2510
2511 #define delay_group_leader(p) \
2512                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2513
2514 /*
2515  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2516  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2517  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2518  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2519  *
2520  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2521  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2522  * neither inside nor outside.
2523  */
2524 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2525 {
2526         spin_lock(&p->alloc_lock);
2527 }
2528
2529 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2530 {
2531         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2532 }
2533
2534 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2535                                                         unsigned long *flags);
2536
2537 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2538                                                        unsigned long *flags)
2539 {
2540         struct sighand_struct *ret;
2541
2542         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2543         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2544         return ret;
2545 }
2546
2547 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2548                                                 unsigned long *flags)
2549 {
2550         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2551 }
2552
2553 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2554 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2555 {
2556         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2557 }
2558 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2559 {
2560         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2561 }
2562
2563 /**
2564  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2565  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2566  *
2567  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2568  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2569  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2570  * needs to stay stable across blockable operations.
2571  *
2572  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2573  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2574  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2575  *
2576  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2577  * sub-thread becomes a new leader.
2578  */
2579 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2580 {
2581         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2582 }
2583
2584 /**
2585  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2586  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2587  *
2588  * Reverse threadgroup_lock().
2589  */
2590 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2591 {
2592         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2593 }
2594 #else
2595 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2596 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2597 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2598 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2599 #endif
2600
2601 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2602
2603 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2604 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2605
2606 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2607 {
2608         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2609         task_thread_info(p)->task = p;
2610 }
2611
2612 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2613 {
2614         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2615 }
2616
2617 #endif
2618
2619 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2620 {
2621         void *stack = task_stack_page(current);
2622
2623         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2624 }
2625
2626 extern void thread_info_cache_init(void);
2627
2628 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2629 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2630 {
2631         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2632
2633         do {    /* Skip over canary */
2634                 n++;
2635         } while (!*n);
2636
2637         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2638 }
2639 #endif
2640
2641 /* set thread flags in other task's structures
2642  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2643  */
2644 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2645 {
2646         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2647 }
2648
2649 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2650 {
2651         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2652 }
2653
2654 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2655 {
2656         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2657 }
2658
2659 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2660 {
2661         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2662 }
2663
2664 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2665 {
2666         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2667 }
2668
2669 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2670 {
2671         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2672 }
2673
2674 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2675 {
2676         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2677 }
2678
2679 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2680 {
2681         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2682 }
2683
2684 static inline int restart_syscall(void)
2685 {
2686         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2687         return -ERESTARTNOINTR;
2688 }
2689
2690 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2691 {
2692         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2693 }
2694
2695 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2696 {
2697         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2698 }
2699
2700 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2701 {
2702         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2703 }
2704
2705 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2706 {
2707         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2708                 return 0;
2709         if (!signal_pending(p))
2710                 return 0;
2711
2712         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2713 }
2714
2715 /*
2716  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2717  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2718  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2719  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2720  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2721  */
2722 extern int _cond_resched(void);
2723
2724 #define cond_resched() ({                       \
2725         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2726         _cond_resched();                        \
2727 })
2728
2729 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2730
2731 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2732 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2733 #else
2734 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2735 #endif
2736
2737 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2738         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2739         __cond_resched_lock(lock);                              \
2740 })
2741
2742 extern int __cond_resched_softirq(void);
2743
2744 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2745         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2746         __cond_resched_softirq();                                       \
2747 })
2748
2749 static inline void cond_resched_rcu(void)
2750 {
2751 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2752         rcu_read_unlock();
2753         cond_resched();
2754         rcu_read_lock();
2755 #endif
2756 }
2757
2758 /*
2759  * Does a critical section need to be broken due to another
2760  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2761  * but a general need for low latency)
2762  */
2763 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2764 {
2765 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2766         return spin_is_contended(lock);
2767 #else
2768         return 0;
2769 #endif
2770 }
2771
2772 /*
2773  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2774  * polling state.
2775  */
2776 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2777 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2778 {
2779         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2780 }
2781
2782 static inline void __current_set_polling(void)
2783 {
2784         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2785 }
2786
2787 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2788 {
2789         __current_set_polling();
2790
2791         /*
2792          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2793          * paired by resched_curr()
2794          */
2795         smp_mb__after_atomic();
2796
2797         return unlikely(tif_need_resched());
2798 }
2799
2800 static inline void __current_clr_polling(void)
2801 {
2802         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2803 }
2804
2805 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2806 {
2807         __current_clr_polling();
2808
2809         /*
2810          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2811          * paired by resched_curr()
2812          */
2813         smp_mb__after_atomic();
2814
2815         return unlikely(tif_need_resched());
2816 }
2817
2818 #else
2819 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2820 static inline void __current_set_polling(void) { }
2821 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2822
2823 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2824 {
2825         return unlikely(tif_need_resched());
2826 }
2827 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2828 {
2829         return unlikely(tif_need_resched());
2830 }
2831 #endif
2832
2833 static inline void current_clr_polling(void)
2834 {
2835         __current_clr_polling();
2836
2837         /*
2838          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
2839          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
2840          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
2841          * fold.
2842          */
2843         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
2844
2845         preempt_fold_need_resched();
2846 }
2847
2848 static __always_inline bool need_resched(void)
2849 {
2850         return unlikely(tif_need_resched());
2851 }
2852
2853 /*
2854  * Thread group CPU time accounting.
2855  */
2856 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2857 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2858
2859 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2860 {
2861         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2862 }
2863
2864 /*
2865  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2866  * Wake the task if so.
2867  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2868  * callers must hold sighand->siglock.
2869  */
2870 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2871 extern void recalc_sigpending(void);
2872
2873 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2874
2875 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2876 {
2877         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2878 }
2879 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2880 {
2881         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2882 }
2883
2884 /*
2885  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2886  */
2887 #ifdef CONFIG_SMP
2888
2889 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2890 {
2891         return task_thread_info(p)->cpu;
2892 }
2893
2894 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
2895 {
2896         return cpu_to_node(task_cpu(p));
2897 }
2898
2899 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2900
2901 #else
2902
2903 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2904 {
2905         return 0;
2906 }
2907
2908 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2909 {
2910 }
2911
2912 #endif /* CONFIG_SMP */
2913
2914 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2915 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2916
2917 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2918 extern struct task_group root_task_group;
2919 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2920
2921 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2922                                         struct task_struct *tsk);
2923
2924 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2925 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2926 {
2927         tsk->ioac.rchar += amt;
2928 }
2929
2930 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2931 {
2932         tsk->ioac.wchar += amt;
2933 }
2934
2935 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2936 {
2937         tsk->ioac.syscr++;
2938 }
2939
2940 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2941 {
2942         tsk->ioac.syscw++;
2943 }
2944 #else
2945 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2946 {
2947 }
2948
2949 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2950 {
2951 }
2952
2953 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2954 {
2955 }
2956
2957 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2958 {
2959 }
2960 #endif
2961
2962 #ifndef TASK_SIZE_OF
2963 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2964 #endif
2965
2966 #ifdef CONFIG_MEMCG
2967 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2968 #else
2969 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2970 {
2971 }
2972 #endif /* CONFIG_MEMCG */
2973
2974 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2975                 unsigned int limit)
2976 {
2977         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2978 }
2979
2980 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2981                 unsigned int limit)
2982 {
2983         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2984 }
2985
2986 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2987 {
2988         return task_rlimit(current, limit);
2989 }
2990
2991 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2992 {
2993         return task_rlimit_max(current, limit);
2994 }
2995
2996 #endif