exec/ptrace: fix get_dumpable() incorrect tests
[pandora-kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/system.h>
67 #include <asm/page.h>
68 #include <asm/ptrace.h>
69 #include <asm/cputime.h>
70
71 #include <linux/smp.h>
72 #include <linux/sem.h>
73 #include <linux/signal.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/latencytop.h>
92 #include <linux/cred.h>
93 #include <linux/llist.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio_list;
101 struct fs_struct;
102 struct perf_event_context;
103 struct blk_plug;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
148 extern void update_cpu_load_nohz(void);
149
150 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
151
152 struct seq_file;
153 struct cfs_rq;
154 struct task_group;
155 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
156 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
157 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
158 extern void
159 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
160 #else
161 static inline void
162 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
163 {
164 }
165 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
166 {
167 }
168 static inline void
169 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
170 {
171 }
172 #endif
173
174 /*
175  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
176  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
177  *
178  * We have two separate sets of flags: task->state
179  * is about runnability, while task->exit_state are
180  * about the task exiting. Confusing, but this way
181  * modifying one set can't modify the other one by
182  * mistake.
183  */
184 #define TASK_RUNNING            0
185 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
186 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
187 #define __TASK_STOPPED          4
188 #define __TASK_TRACED           8
189 /* in tsk->exit_state */
190 #define EXIT_ZOMBIE             16
191 #define EXIT_DEAD               32
192 /* in tsk->state again */
193 #define TASK_DEAD               64
194 #define TASK_WAKEKILL           128
195 #define TASK_WAKING             256
196 #define TASK_STATE_MAX          512
197
198 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
199
200 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
201                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
202
203 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
204 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
206 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
207
208 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
209 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
210 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
211
212 /* get_task_state() */
213 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
214                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
215                                  __TASK_TRACED)
216
217 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
218 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
219 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
220 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
221                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
222 #define task_contributes_to_load(task)  \
223                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
224                                  (task->flags & PF_FREEZING) == 0)
225
226 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
227         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
228 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
229         set_mb((tsk)->state, (state_value))
230
231 /*
232  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
233  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
234  * actually sleep:
235  *
236  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
237  *      if (do_i_need_to_sleep())
238  *              schedule();
239  *
240  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
241  */
242 #define __set_current_state(state_value)                        \
243         do { current->state = (state_value); } while (0)
244 #define set_current_state(state_value)          \
245         set_mb(current->state, (state_value))
246
247 /* Task command name length */
248 #define TASK_COMM_LEN 16
249
250 #include <linux/spinlock.h>
251
252 /*
253  * This serializes "schedule()" and also protects
254  * the run-queue from deletions/modifications (but
255  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
256  * a separate lock).
257  */
258 extern rwlock_t tasklist_lock;
259 extern spinlock_t mmlist_lock;
260
261 struct task_struct;
262
263 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
264 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
265 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
266
267 extern void sched_init(void);
268 extern void sched_init_smp(void);
269 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
270 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
271 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
272
273 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
274
275 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
276 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
277 extern int get_nohz_timer_target(void);
278 #else
279 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
280 #endif
281
282 /*
283  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
284  */
285 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
286
287 static inline void show_state(void)
288 {
289         show_state_filter(0);
290 }
291
292 extern void show_regs(struct pt_regs *);
293
294 /*
295  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
296  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
297  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
298  */
299 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
300
301 void io_schedule(void);
302 long io_schedule_timeout(long timeout);
303
304 extern void cpu_init (void);
305 extern void trap_init(void);
306 extern void update_process_times(int user);
307 extern void scheduler_tick(void);
308
309 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
310
311 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
312 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
313 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
314 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
315 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
316                                   void __user *buffer,
317                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
318 extern unsigned int  softlockup_panic;
319 void lockup_detector_init(void);
320 #else
321 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
322 {
323 }
324 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
325 {
326 }
327 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
328 {
329 }
330 static inline void lockup_detector_init(void)
331 {
332 }
333 #endif
334
335 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
336 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
337 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
338 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
339 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
340 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
341                                          void __user *buffer,
342                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
343 #else
344 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
345 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
346 #endif
347
348 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
349 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
350
351 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
352 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
353
354 /* Is this address in the __sched functions? */
355 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
356
357 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
358 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
359 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
360 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
361 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
362 asmlinkage void schedule(void);
363 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
364
365 struct nsproxy;
366 struct user_namespace;
367
368 /*
369  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
370  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
371  * problem.
372  *
373  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
374  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
375  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
376  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
377  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
378  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
379  */
380 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
381 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
382
383 extern int sysctl_max_map_count;
384
385 #include <linux/aio.h>
386
387 #ifdef CONFIG_MMU
388 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
389 extern unsigned long
390 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
391                        unsigned long, unsigned long);
392 extern unsigned long
393 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
394                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
395                           unsigned long flags);
396 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
397 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
398 #else
399 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
400 #endif
401
402
403 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
404 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
405
406 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
407 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
408 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
409
410 /* mm flags */
411 /* dumpable bits */
412 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
413 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
414
415 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
416 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
417
418 /* coredump filter bits */
419 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
420 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
421 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
422 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
423 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
424 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
425 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
426
427 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
428 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
429 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
430         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
431 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
432         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
433          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
434
435 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
436 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
437 #else
438 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
439 #endif
440                                         /* leave room for more dump flags */
441 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
442 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
443
444 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
445
446 struct sighand_struct {
447         atomic_t                count;
448         struct k_sigaction      action[_NSIG];
449         spinlock_t              siglock;
450         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
451 };
452
453 struct pacct_struct {
454         int                     ac_flag;
455         long                    ac_exitcode;
456         unsigned long           ac_mem;
457         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
458         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
459 };
460
461 struct cpu_itimer {
462         cputime_t expires;
463         cputime_t incr;
464         u32 error;
465         u32 incr_error;
466 };
467
468 /**
469  * struct task_cputime - collected CPU time counts
470  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
471  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
472  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
473  *
474  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
475  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
476  * CPU time want to group these counts together and treat all three
477  * of them in parallel.
478  */
479 struct task_cputime {
480         cputime_t utime;
481         cputime_t stime;
482         unsigned long long sum_exec_runtime;
483 };
484 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
485 #define prof_exp        stime
486 #define virt_exp        utime
487 #define sched_exp       sum_exec_runtime
488
489 #define INIT_CPUTIME    \
490         (struct task_cputime) {                                 \
491                 .utime = cputime_zero,                          \
492                 .stime = cputime_zero,                          \
493                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
494         }
495
496 /*
497  * Disable preemption until the scheduler is running.
498  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
499  *
500  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
501  * before the scheduler is active -- see should_resched().
502  */
503 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
504
505 /**
506  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
507  * @cputime:            thread group interval timers.
508  * @running:            non-zero when there are timers running and
509  *                      @cputime receives updates.
510  * @lock:               lock for fields in this struct.
511  *
512  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
513  * used for thread group CPU timer calculations.
514  */
515 struct thread_group_cputimer {
516         struct task_cputime cputime;
517         int running;
518         raw_spinlock_t lock;
519 };
520
521 #include <linux/rwsem.h>
522 struct autogroup;
523
524 /*
525  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
526  * locking, because a shared signal_struct always
527  * implies a shared sighand_struct, so locking
528  * sighand_struct is always a proper superset of
529  * the locking of signal_struct.
530  */
531 struct signal_struct {
532         atomic_t                sigcnt;
533         atomic_t                live;
534         int                     nr_threads;
535
536         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
537
538         /* current thread group signal load-balancing target: */
539         struct task_struct      *curr_target;
540
541         /* shared signal handling: */
542         struct sigpending       shared_pending;
543
544         /* thread group exit support */
545         int                     group_exit_code;
546         /* overloaded:
547          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
548          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
549          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
550          */
551         int                     notify_count;
552         struct task_struct      *group_exit_task;
553
554         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
555         int                     group_stop_count;
556         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
557
558         /* POSIX.1b Interval Timers */
559         struct list_head posix_timers;
560
561         /* ITIMER_REAL timer for the process */
562         struct hrtimer real_timer;
563         struct pid *leader_pid;
564         ktime_t it_real_incr;
565
566         /*
567          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
568          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
569          * values are defined to 0 and 1 respectively
570          */
571         struct cpu_itimer it[2];
572
573         /*
574          * Thread group totals for process CPU timers.
575          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
576          */
577         struct thread_group_cputimer cputimer;
578
579         /* Earliest-expiration cache. */
580         struct task_cputime cputime_expires;
581
582         struct list_head cpu_timers[3];
583
584         struct pid *tty_old_pgrp;
585
586         /* boolean value for session group leader */
587         int leader;
588
589         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
590
591 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
592         struct autogroup *autogroup;
593 #endif
594         /*
595          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
596          * and for reaped dead child processes forked by this group.
597          * Live threads maintain their own counters and add to these
598          * in __exit_signal, except for the group leader.
599          */
600         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
601         cputime_t gtime;
602         cputime_t cgtime;
603 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
604         cputime_t prev_utime, prev_stime;
605 #endif
606         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
607         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
608         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
609         unsigned long maxrss, cmaxrss;
610         struct task_io_accounting ioac;
611
612         /*
613          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
614          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
615          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
616          * other than jiffies.)
617          */
618         unsigned long long sum_sched_runtime;
619
620         /*
621          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
622          * because there is no reader checking a limit that actually needs
623          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
624          * alone is a single word that can safely be read normally.
625          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
626          * protect this instead of the siglock, because they really
627          * have no need to disable irqs.
628          */
629         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
630
631 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
632         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
633 #endif
634 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
635         struct taskstats *stats;
636 #endif
637 #ifdef CONFIG_AUDIT
638         unsigned audit_tty;
639         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
640 #endif
641 #ifdef CONFIG_CGROUPS
642         /*
643          * The threadgroup_fork_lock prevents threads from forking with
644          * CLONE_THREAD while held for writing. Use this for fork-sensitive
645          * threadgroup-wide operations. It's taken for reading in fork.c in
646          * copy_process().
647          * Currently only needed write-side by cgroups.
648          */
649         struct rw_semaphore threadgroup_fork_lock;
650 #endif
651
652         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
653         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
654         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
655                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
656
657         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
658                                          * credential calculations
659                                          * (notably. ptrace) */
660 };
661
662 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
663 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
664 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
665 #endif
666
667 /*
668  * Bits in flags field of signal_struct.
669  */
670 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
671 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
672 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
673 /*
674  * Pending notifications to parent.
675  */
676 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
677 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
678 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
679
680 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
681
682 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
683 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
684 {
685         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
686                 (sig->group_exit_task != NULL);
687 }
688
689 /*
690  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
691  */
692 struct user_struct {
693         atomic_t __count;       /* reference count */
694         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
695         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
696         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
697 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
698         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
699         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
700 #endif
701 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
702         atomic_t fanotify_listeners;
703 #endif
704 #ifdef CONFIG_EPOLL
705         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
706 #endif
707 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
708         /* protected by mq_lock */
709         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
710 #endif
711         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
712
713 #ifdef CONFIG_KEYS
714         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
715         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
716 #endif
717
718         /* Hash table maintenance information */
719         struct hlist_node uidhash_node;
720         uid_t uid;
721         struct user_namespace *user_ns;
722
723 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
724         atomic_long_t locked_vm;
725 #endif
726 };
727
728 extern int uids_sysfs_init(void);
729
730 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
731
732 extern struct user_struct root_user;
733 #define INIT_USER (&root_user)
734
735
736 struct backing_dev_info;
737 struct reclaim_state;
738
739 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
740 struct sched_info {
741         /* cumulative counters */
742         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
743         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
744
745         /* timestamps */
746         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
747                            last_queued; /* when we were last queued to run */
748 };
749 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
750
751 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
752 struct task_delay_info {
753         spinlock_t      lock;
754         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
755
756         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
757          *
758          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
759          * u64 XXX_delay;
760          * u32 XXX_count;
761          *
762          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
763          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
764          */
765
766         /*
767          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
768          * associated with the operation is added to XXX_delay.
769          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
770          */
771         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
772         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
773         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
774         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
775                                 /* io operations performed */
776         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
777                                 /* io operations performed */
778
779         struct timespec freepages_start, freepages_end;
780         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
781         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
782 };
783 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
784
785 static inline int sched_info_on(void)
786 {
787 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
788         return 1;
789 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
790         extern int delayacct_on;
791         return delayacct_on;
792 #else
793         return 0;
794 #endif
795 }
796
797 enum cpu_idle_type {
798         CPU_IDLE,
799         CPU_NOT_IDLE,
800         CPU_NEWLY_IDLE,
801         CPU_MAX_IDLE_TYPES
802 };
803
804 /*
805  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
806  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
807  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
808  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
809  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
810  *
811  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
812  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
813  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
814  * increased costs.
815  */
816 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
817 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
818 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
819 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
820 #else
821 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
822 # define scale_load(w)          (w)
823 # define scale_load_down(w)     (w)
824 #endif
825
826 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
827 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
828
829 /*
830  * Increase resolution of cpu_power calculations
831  */
832 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
833 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
834
835 /*
836  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
837  */
838 #ifdef CONFIG_SMP
839 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
840 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
841 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
842 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
843 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
844 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
845 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
846 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
847 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
848 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
849 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
850 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
851 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
852 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
853
854 enum powersavings_balance_level {
855         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
856         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
857                                          * first for long running threads
858                                          */
859         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
860                                          * cpu package for power savings
861                                          */
862         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
863 };
864
865 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
866
867 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
868 {
869         if (sched_smt_power_savings)
870                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
871
872         if (!sched_mc_power_savings)
873                 return SD_PREFER_SIBLING;
874
875         return 0;
876 }
877
878 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
879 {
880         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
881                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
882
883         return SD_PREFER_SIBLING;
884 }
885
886 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
887
888 /*
889  * Optimise SD flags for power savings:
890  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
891  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
892  */
893
894 static inline int sd_power_saving_flags(void)
895 {
896         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
897                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
898
899         return 0;
900 }
901
902 struct sched_group_power {
903         atomic_t ref;
904         /*
905          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
906          * single CPU.
907          */
908         unsigned int power, power_orig;
909 };
910
911 struct sched_group {
912         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
913         atomic_t ref;
914
915         unsigned int group_weight;
916         struct sched_group_power *sgp;
917
918         /*
919          * The CPUs this group covers.
920          *
921          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
922          * by attaching extra space to the end of the structure,
923          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
924          */
925         unsigned long cpumask[0];
926 };
927
928 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
929 {
930         return to_cpumask(sg->cpumask);
931 }
932
933 struct sched_domain_attr {
934         int relax_domain_level;
935 };
936
937 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
938         .relax_domain_level = -1,                       \
939 }
940
941 extern int sched_domain_level_max;
942
943 struct sched_domain {
944         /* These fields must be setup */
945         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
946         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
947         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
948         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
949         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
950         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
951         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
952         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
953         unsigned int busy_idx;
954         unsigned int idle_idx;
955         unsigned int newidle_idx;
956         unsigned int wake_idx;
957         unsigned int forkexec_idx;
958         unsigned int smt_gain;
959         int flags;                      /* See SD_* */
960         int level;
961
962         /* Runtime fields. */
963         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
964         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
965         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
966
967         u64 last_update;
968
969 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
970         /* load_balance() stats */
971         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
972         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
973         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
974         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
975         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
976         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
977         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
978         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
979
980         /* Active load balancing */
981         unsigned int alb_count;
982         unsigned int alb_failed;
983         unsigned int alb_pushed;
984
985         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
986         unsigned int sbe_count;
987         unsigned int sbe_balanced;
988         unsigned int sbe_pushed;
989
990         /* SD_BALANCE_FORK stats */
991         unsigned int sbf_count;
992         unsigned int sbf_balanced;
993         unsigned int sbf_pushed;
994
995         /* try_to_wake_up() stats */
996         unsigned int ttwu_wake_remote;
997         unsigned int ttwu_move_affine;
998         unsigned int ttwu_move_balance;
999 #endif
1000 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1001         char *name;
1002 #endif
1003         union {
1004                 void *private;          /* used during construction */
1005                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1006         };
1007
1008         unsigned int span_weight;
1009         /*
1010          * Span of all CPUs in this domain.
1011          *
1012          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1013          * by attaching extra space to the end of the structure,
1014          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1015          */
1016         unsigned long span[0];
1017 };
1018
1019 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1020 {
1021         return to_cpumask(sd->span);
1022 }
1023
1024 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1025                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1026
1027 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1028 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1029 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1030
1031 /* Test a flag in parent sched domain */
1032 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1033 {
1034         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1035                 return 1;
1036
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1041 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1042
1043 #else /* CONFIG_SMP */
1044
1045 struct sched_domain_attr;
1046
1047 static inline void
1048 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1049                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1050 {
1051 }
1052 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1053
1054
1055 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1056
1057
1058 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1059 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1060 #else
1061 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1062 #endif
1063
1064 struct audit_context;           /* See audit.c */
1065 struct mempolicy;
1066 struct pipe_inode_info;
1067 struct uts_namespace;
1068
1069 struct rq;
1070 struct sched_domain;
1071
1072 /*
1073  * wake flags
1074  */
1075 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1076 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1077 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1078
1079 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1080 #define ENQUEUE_HEAD            2
1081 #ifdef CONFIG_SMP
1082 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1083 #else
1084 #define ENQUEUE_WAKING          0
1085 #endif
1086
1087 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1088
1089 struct sched_class {
1090         const struct sched_class *next;
1091
1092         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1093         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1094         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1095         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1096
1097         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1098
1099         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1100         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1101
1102 #ifdef CONFIG_SMP
1103         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1104
1105         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1106         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1107         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1108         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1109
1110         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1111                                  const struct cpumask *newmask);
1112
1113         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1114         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1115 #endif
1116
1117         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1118         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1119         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1120
1121         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1122         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1123         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1124                              int oldprio);
1125
1126         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1127                                          struct task_struct *task);
1128
1129 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1130         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1131 #endif
1132 };
1133
1134 struct load_weight {
1135         unsigned long weight, inv_weight;
1136 };
1137
1138 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1139 struct sched_statistics {
1140         u64                     wait_start;
1141         u64                     wait_max;
1142         u64                     wait_count;
1143         u64                     wait_sum;
1144         u64                     iowait_count;
1145         u64                     iowait_sum;
1146
1147         u64                     sleep_start;
1148         u64                     sleep_max;
1149         s64                     sum_sleep_runtime;
1150
1151         u64                     block_start;
1152         u64                     block_max;
1153         u64                     exec_max;
1154         u64                     slice_max;
1155
1156         u64                     nr_migrations_cold;
1157         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1158         u64                     nr_failed_migrations_running;
1159         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1160         u64                     nr_forced_migrations;
1161
1162         u64                     nr_wakeups;
1163         u64                     nr_wakeups_sync;
1164         u64                     nr_wakeups_migrate;
1165         u64                     nr_wakeups_local;
1166         u64                     nr_wakeups_remote;
1167         u64                     nr_wakeups_affine;
1168         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1169         u64                     nr_wakeups_passive;
1170         u64                     nr_wakeups_idle;
1171 };
1172 #endif
1173
1174 struct sched_entity {
1175         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1176         struct rb_node          run_node;
1177         struct list_head        group_node;
1178         unsigned int            on_rq;
1179
1180         u64                     exec_start;
1181         u64                     sum_exec_runtime;
1182         u64                     vruntime;
1183         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1184
1185         u64                     nr_migrations;
1186
1187 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1188         struct sched_statistics statistics;
1189 #endif
1190
1191 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1192         struct sched_entity     *parent;
1193         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1194         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1195         /* rq "owned" by this entity/group: */
1196         struct cfs_rq           *my_q;
1197 #endif
1198 };
1199
1200 struct sched_rt_entity {
1201         struct list_head run_list;
1202         unsigned long timeout;
1203         unsigned int time_slice;
1204         int nr_cpus_allowed;
1205
1206         struct sched_rt_entity *back;
1207 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1208         struct sched_rt_entity  *parent;
1209         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1210         struct rt_rq            *rt_rq;
1211         /* rq "owned" by this entity/group: */
1212         struct rt_rq            *my_q;
1213 #endif
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 #endif
1236         int on_rq;
1237
1238         int prio, static_prio, normal_prio;
1239         unsigned int rt_priority;
1240         const struct sched_class *sched_class;
1241         struct sched_entity se;
1242         struct sched_rt_entity rt;
1243 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1244         struct task_group *sched_task_group;
1245 #endif
1246
1247 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1248         /* list of struct preempt_notifier: */
1249         struct hlist_head preempt_notifiers;
1250 #endif
1251
1252         /*
1253          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1254          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1255          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1256          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1257          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1258          * a short time
1259          */
1260         unsigned char fpu_counter;
1261 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1262         unsigned int btrace_seq;
1263 #endif
1264
1265         unsigned int policy;
1266         cpumask_t cpus_allowed;
1267
1268 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1269         int rcu_read_lock_nesting;
1270         char rcu_read_unlock_special;
1271         struct list_head rcu_node_entry;
1272 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1273 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1274         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1275 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1276 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1277         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1278 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1279
1280 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1281         struct sched_info sched_info;
1282 #endif
1283
1284         struct list_head tasks;
1285 #ifdef CONFIG_SMP
1286         struct plist_node pushable_tasks;
1287 #endif
1288
1289         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1290 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1291         unsigned brk_randomized:1;
1292 #endif
1293 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1294         struct task_rss_stat    rss_stat;
1295 #endif
1296 /* task state */
1297         int exit_state;
1298         int exit_code, exit_signal;
1299         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1300         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1301         /* ??? */
1302         unsigned int personality;
1303         unsigned did_exec:1;
1304         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1305                                  * execve */
1306         unsigned in_iowait:1;
1307
1308
1309         /* Revert to default priority/policy when forking */
1310         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1311         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1312
1313         pid_t pid;
1314         pid_t tgid;
1315
1316 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1317         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1318         unsigned long stack_canary;
1319 #endif
1320
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 *real_parent; /* real parent process */
1327         struct task_struct *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
1347         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1348         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1349         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1350
1351         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1352         cputime_t gtime;
1353 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1354         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1355 #endif
1356         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1357         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1358         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1359 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1360         unsigned long min_flt, maj_flt;
1361
1362         struct task_cputime cputime_expires;
1363         struct list_head cpu_timers[3];
1364
1365 /* process credentials */
1366         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1367                                          * credentials (COW) */
1368         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1369                                          * credentials (COW) */
1370         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1371
1372         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1373                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1374                                        it with task_lock())
1375                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1376 /* file system info */
1377         int link_count, total_link_count;
1378 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1379 /* ipc stuff */
1380         struct sysv_sem sysvsem;
1381 #endif
1382 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1383 /* hung task detection */
1384         unsigned long last_switch_count;
1385 #endif
1386 /* CPU-specific state of this task */
1387         struct thread_struct thread;
1388 /* filesystem information */
1389         struct fs_struct *fs;
1390 /* open file information */
1391         struct files_struct *files;
1392 /* namespaces */
1393         struct nsproxy *nsproxy;
1394 /* signal handlers */
1395         struct signal_struct *signal;
1396         struct sighand_struct *sighand;
1397
1398         sigset_t blocked, real_blocked;
1399         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1400         struct sigpending pending;
1401
1402         unsigned long sas_ss_sp;
1403         size_t sas_ss_size;
1404         int (*notifier)(void *priv);
1405         void *notifier_data;
1406         sigset_t *notifier_mask;
1407         struct audit_context *audit_context;
1408 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1409         uid_t loginuid;
1410         unsigned int sessionid;
1411 #endif
1412         seccomp_t seccomp;
1413
1414 /* Thread group tracking */
1415         u32 parent_exec_id;
1416         u32 self_exec_id;
1417 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1418  * mempolicy */
1419         spinlock_t alloc_lock;
1420
1421 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1422         /* IRQ handler threads */
1423         struct irqaction *irqaction;
1424 #endif
1425
1426         /* Protection of the PI data structures: */
1427         raw_spinlock_t pi_lock;
1428
1429 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1430         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1431         struct plist_head pi_waiters;
1432         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1433         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1434 #endif
1435
1436 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1437         /* mutex deadlock detection */
1438         struct mutex_waiter *blocked_on;
1439 #endif
1440 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1441         unsigned int irq_events;
1442         unsigned long hardirq_enable_ip;
1443         unsigned long hardirq_disable_ip;
1444         unsigned int hardirq_enable_event;
1445         unsigned int hardirq_disable_event;
1446         int hardirqs_enabled;
1447         int hardirq_context;
1448         unsigned long softirq_disable_ip;
1449         unsigned long softirq_enable_ip;
1450         unsigned int softirq_disable_event;
1451         unsigned int softirq_enable_event;
1452         int softirqs_enabled;
1453         int softirq_context;
1454 #endif
1455 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1456 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1457         u64 curr_chain_key;
1458         int lockdep_depth;
1459         unsigned int lockdep_recursion;
1460         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1461         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1462 #endif
1463
1464 /* journalling filesystem info */
1465         void *journal_info;
1466
1467 /* stacked block device info */
1468         struct bio_list *bio_list;
1469
1470 #ifdef CONFIG_BLOCK
1471 /* stack plugging */
1472         struct blk_plug *plug;
1473 #endif
1474
1475 /* VM state */
1476         struct reclaim_state *reclaim_state;
1477
1478         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1479
1480         struct io_context *io_context;
1481
1482         unsigned long ptrace_message;
1483         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1484         struct task_io_accounting ioac;
1485 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1486         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1487         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1488         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1489 #endif
1490 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1491         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1492         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1493         int cpuset_mem_spread_rotor;
1494         int cpuset_slab_spread_rotor;
1495 #endif
1496 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1497         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1498         struct css_set __rcu *cgroups;
1499         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1500         struct list_head cg_list;
1501 #endif
1502 #ifdef CONFIG_FUTEX
1503         struct robust_list_head __user *robust_list;
1504 #ifdef CONFIG_COMPAT
1505         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1506 #endif
1507         struct list_head pi_state_list;
1508         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1509 #endif
1510 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1511         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1512         struct mutex perf_event_mutex;
1513         struct list_head perf_event_list;
1514 #endif
1515 #ifdef CONFIG_NUMA
1516         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1517         short il_next;
1518         short pref_node_fork;
1519 #endif
1520         struct rcu_head rcu;
1521
1522         /*
1523          * cache last used pipe for splice
1524          */
1525         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1526 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1527         struct task_delay_info *delays;
1528 #endif
1529 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1530         int make_it_fail;
1531 #endif
1532         /*
1533          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1534          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1535          */
1536         int nr_dirtied;
1537         int nr_dirtied_pause;
1538
1539 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1540         int latency_record_count;
1541         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1542 #endif
1543         /*
1544          * time slack values; these are used to round up poll() and
1545          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1546          */
1547         unsigned long timer_slack_ns;
1548         unsigned long default_timer_slack_ns;
1549
1550         struct list_head        *scm_work_list;
1551 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1552         /* Index of current stored address in ret_stack */
1553         int curr_ret_stack;
1554         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1555         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1556         /* time stamp for last schedule */
1557         unsigned long long ftrace_timestamp;
1558         /*
1559          * Number of functions that haven't been traced
1560          * because of depth overrun.
1561          */
1562         atomic_t trace_overrun;
1563         /* Pause for the tracing */
1564         atomic_t tracing_graph_pause;
1565 #endif
1566 #ifdef CONFIG_TRACING
1567         /* state flags for use by tracers */
1568         unsigned long trace;
1569         /* bitmask and counter of trace recursion */
1570         unsigned long trace_recursion;
1571 #endif /* CONFIG_TRACING */
1572 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1573         struct memcg_batch_info {
1574                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1575                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1576                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1577                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1578         } memcg_batch;
1579 #endif
1580 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1581         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1582 #endif
1583 };
1584
1585 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1586 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1587
1588 /*
1589  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1590  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1591  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1592  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1593  *
1594  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1595  * RT priority to be separate from the value exported to
1596  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1597  * priority to a value higher than any user task. Note:
1598  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1599  */
1600
1601 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1602 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1603
1604 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1605 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1606
1607 static inline int rt_prio(int prio)
1608 {
1609         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1610                 return 1;
1611         return 0;
1612 }
1613
1614 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1615 {
1616         return rt_prio(p->prio);
1617 }
1618
1619 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1620 {
1621         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1622 }
1623
1624 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1625 {
1626         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1627 }
1628
1629 /*
1630  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1631  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1632  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1633  */
1634 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1635 {
1636         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1637 }
1638
1639 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1640 {
1641         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1642 }
1643
1644 struct pid_namespace;
1645
1646 /*
1647  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1648  * from various namespaces
1649  *
1650  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1651  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1652  *                     current.
1653  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1654  *
1655  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1656  *
1657  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1658  */
1659 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1660                         struct pid_namespace *ns);
1661
1662 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1663 {
1664         return tsk->pid;
1665 }
1666
1667 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1668                                         struct pid_namespace *ns)
1669 {
1670         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1671 }
1672
1673 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1674 {
1675         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1676 }
1677
1678
1679 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1680 {
1681         return tsk->tgid;
1682 }
1683
1684 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1685
1686 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1687 {
1688         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1689 }
1690
1691
1692 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1693                                         struct pid_namespace *ns)
1694 {
1695         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1696 }
1697
1698 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1699 {
1700         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1701 }
1702
1703
1704 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1705                                         struct pid_namespace *ns)
1706 {
1707         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1708 }
1709
1710 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1711 {
1712         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1713 }
1714
1715 /* obsolete, do not use */
1716 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1717 {
1718         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1719 }
1720
1721 /**
1722  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1723  * @p: Task structure to be checked.
1724  *
1725  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1726  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1727  * can be stale and must not be dereferenced.
1728  */
1729 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1730 {
1731         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1732 }
1733
1734 /**
1735  * is_global_init - check if a task structure is init
1736  * @tsk: Task structure to be checked.
1737  *
1738  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1739  */
1740 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1741 {
1742         return tsk->pid == 1;
1743 }
1744
1745 /*
1746  * is_container_init:
1747  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1748  */
1749 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1750
1751 extern struct pid *cad_pid;
1752
1753 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1754 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1755
1756 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1757
1758 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1759 {
1760         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1761                 __put_task_struct(t);
1762 }
1763
1764 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1765 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1766
1767 /*
1768  * Per process flags
1769  */
1770 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1771 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1772 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1773 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1774 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1775 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1776 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1777 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1778 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1779 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1780 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1781 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1782 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1783 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1784 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1785 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1786 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1787 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1788 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1789 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1790 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1791 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1792 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1793 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1794 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1795 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1796 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1797 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1798 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1799 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1800
1801 /*
1802  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1803  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1804  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1805  * There is however an exception to this rule during ptrace
1806  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1807  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1808  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1809  * child is not running and in turn not changing child->flags
1810  * at the same time the parent does it.
1811  */
1812 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1813 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1814 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1815 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1816 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1817         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1818 #define conditional_used_math(condition) \
1819         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1820 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1821         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1822 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1823 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1824 #define used_math() tsk_used_math(current)
1825
1826 /*
1827  * task->jobctl flags
1828  */
1829 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1830
1831 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1832 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1833 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1834 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1835 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1836 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1837 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1838
1839 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1840 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1841 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1842 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1843 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1844 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1845 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1846
1847 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1848 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1849
1850 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1851                                     unsigned int mask);
1852 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1853 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1854                                       unsigned int mask);
1855
1856 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1857
1858 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1859 #define RCU_READ_UNLOCK_BOOSTED (1 << 1) /* boosted while in RCU read-side. */
1860 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 2) /* RCU core needs CPU response. */
1861
1862 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1863 {
1864         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1865         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1866 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1867         p->rcu_blocked_node = NULL;
1868 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1869 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1870         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1871 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1872         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1873 }
1874
1875 #else
1876
1877 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1878 {
1879 }
1880
1881 #endif
1882
1883 #ifdef CONFIG_SMP
1884 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1885                                const struct cpumask *new_mask);
1886
1887 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1888                                 const struct cpumask *new_mask);
1889 #else
1890 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1891                                       const struct cpumask *new_mask)
1892 {
1893 }
1894 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1895                                        const struct cpumask *new_mask)
1896 {
1897         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1898                 return -EINVAL;
1899         return 0;
1900 }
1901 #endif
1902
1903 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1904 void calc_load_enter_idle(void);
1905 void calc_load_exit_idle(void);
1906 #else
1907 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1908 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1909 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1910
1911 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1912 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1913 {
1914         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1915 }
1916 #endif
1917
1918 /*
1919  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1920  *
1921  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1922  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1923  *
1924  * Please use one of the three interfaces below.
1925  */
1926 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1927 /*
1928  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1929  */
1930 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1931 extern u64 local_clock(void);
1932 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1933
1934
1935 extern void sched_clock_init(void);
1936
1937 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1938 static inline void sched_clock_tick(void)
1939 {
1940 }
1941
1942 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1943 {
1944 }
1945
1946 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1947 {
1948 }
1949 #else
1950 /*
1951  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1952  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1953  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1954  * is reliable after all:
1955  */
1956 extern int sched_clock_stable;
1957
1958 extern void sched_clock_tick(void);
1959 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1960 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1961 #endif
1962
1963 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1964 /*
1965  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1966  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1967  * slow sched_clocks.
1968  */
1969 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1970 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1971 #else
1972 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1973 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1974 #endif
1975
1976 extern unsigned long long
1977 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1978
1979 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1980 #ifdef CONFIG_SMP
1981 extern void sched_exec(void);
1982 #else
1983 #define sched_exec()   {}
1984 #endif
1985
1986 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1987 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1988
1989 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1990 extern void idle_task_exit(void);
1991 #else
1992 static inline void idle_task_exit(void) {}
1993 #endif
1994
1995 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1996 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1997 #else
1998 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1999 #endif
2000
2001 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
2002 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
2003 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
2004 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
2005
2006 enum sched_tunable_scaling {
2007         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2008         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2009         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2010         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2011 };
2012 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2013
2014 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2015 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2016 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2017 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2018 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2019 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2020
2021 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2022                 void __user *buffer, size_t *length,
2023                 loff_t *ppos);
2024 #endif
2025 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2026 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2027 {
2028         return sysctl_timer_migration;
2029 }
2030 #else
2031 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2032 {
2033         return 1;
2034 }
2035 #endif
2036 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2037 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2038
2039 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2040                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2041                 loff_t *ppos);
2042
2043 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2044 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2045
2046 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2047 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2048 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2049 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2050 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2051 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2052 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int *nice);
2053 #endif
2054 #else
2055 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2056 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2057 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2058 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2059 #endif
2060
2061 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2062 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2063 #endif
2064
2065 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2066 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2067 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2068 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2069 #else
2070 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2071 {
2072         return p->normal_prio;
2073 }
2074 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2075 #endif
2076
2077 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2078 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2079 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2080 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2081 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2082 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2083 extern int idle_cpu(int cpu);
2084 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2085                               const struct sched_param *);
2086 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2087                                       const struct sched_param *);
2088 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2089 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2090 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2091
2092 void yield(void);
2093
2094 /*
2095  * The default (Linux) execution domain.
2096  */
2097 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2098
2099 union thread_union {
2100         struct thread_info thread_info;
2101         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2102 };
2103
2104 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2105 static inline int kstack_end(void *addr)
2106 {
2107         /* Reliable end of stack detection:
2108          * Some APM bios versions misalign the stack
2109          */
2110         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2111 }
2112 #endif
2113
2114 extern union thread_union init_thread_union;
2115 extern struct task_struct init_task;
2116
2117 extern struct   mm_struct init_mm;
2118
2119 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2120
2121 /*
2122  * find a task by one of its numerical ids
2123  *
2124  * find_task_by_pid_ns():
2125  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2126  * find_task_by_vpid():
2127  *      finds a task by its virtual pid
2128  *
2129  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2130  */
2131
2132 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2133 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2134                 struct pid_namespace *ns);
2135
2136 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2137
2138 /* per-UID process charging. */
2139 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2140 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2141 {
2142         atomic_inc(&u->__count);
2143         return u;
2144 }
2145 extern void free_uid(struct user_struct *);
2146 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2147
2148 #include <asm/current.h>
2149
2150 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2151
2152 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2153 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2154 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2155 #ifdef CONFIG_SMP
2156  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2157 #else
2158  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2159 #endif
2160 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2161 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2162
2163 extern void proc_caches_init(void);
2164 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2165 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2166 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2167 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2168 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2169
2170 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2171 {
2172         unsigned long flags;
2173         int ret;
2174
2175         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2176         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2177         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2178
2179         return ret;
2180 }
2181
2182 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2183                               sigset_t *mask);
2184 extern void unblock_all_signals(void);
2185 extern void release_task(struct task_struct * p);
2186 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2187 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2188 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2189 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2190 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2191 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2192                                 const struct cred *, u32);
2193 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2194 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2195 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2196 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2197 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2198 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2199 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2200 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2201 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2202 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2203 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2204 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2205 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2206
2207 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2208 {
2209         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2210 }
2211
2212 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2213 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2214 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2215 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2216
2217 /*
2218  * True if we are on the alternate signal stack.
2219  */
2220 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2221 {
2222 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2223         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2224                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2225 #else
2226         return sp > current->sas_ss_sp &&
2227                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2228 #endif
2229 }
2230
2231 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2232 {
2233         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2234                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2235 }
2236
2237 /*
2238  * Routines for handling mm_structs
2239  */
2240 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2241
2242 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2243 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2244 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2245 {
2246         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2247                 __mmdrop(mm);
2248 }
2249
2250 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2251 extern void mmput(struct mm_struct *);
2252 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2253 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2254 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2255 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2256 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2257 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2258
2259 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2260                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2261 extern void flush_thread(void);
2262 extern void exit_thread(void);
2263
2264 extern void exit_files(struct task_struct *);
2265 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2266
2267 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2268 extern void flush_itimer_signals(void);
2269
2270 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2271
2272 extern void daemonize(const char *, ...);
2273 extern int allow_signal(int);
2274 extern int disallow_signal(int);
2275
2276 extern int do_execve(const char *,
2277                      const char __user * const __user *,
2278                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2279 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2280 struct task_struct *fork_idle(int);
2281
2282 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2283 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2284
2285 #ifdef CONFIG_SMP
2286 void scheduler_ipi(void);
2287 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2288 #else
2289 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2290 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2291                                                long match_state)
2292 {
2293         return 1;
2294 }
2295 #endif
2296
2297 #define next_task(p) \
2298         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2299
2300 #define for_each_process(p) \
2301         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2302
2303 extern bool current_is_single_threaded(void);
2304
2305 /*
2306  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2307  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2308  */
2309 #define do_each_thread(g, t) \
2310         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2311
2312 #define while_each_thread(g, t) \
2313         while ((t = next_thread(t)) != g)
2314
2315 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2316 {
2317         return tsk->signal->nr_threads;
2318 }
2319
2320 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2321 {
2322         return p->exit_signal >= 0;
2323 }
2324
2325 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2326  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2327  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2328  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2329  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2330  */
2331 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2332 {
2333         return p->pid == p->tgid;
2334 }
2335
2336 static inline
2337 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2338 {
2339         return p1->tgid == p2->tgid;
2340 }
2341
2342 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2343 {
2344         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2345                               struct task_struct, thread_group);
2346 }
2347
2348 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2349 {
2350         return list_empty(&p->thread_group);
2351 }
2352
2353 #define delay_group_leader(p) \
2354                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2355
2356 /*
2357  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2358  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2359  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2360  * ->cgroup.subsys[].
2361  *
2362  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2363  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2364  * neither inside nor outside.
2365  */
2366 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2367 {
2368         spin_lock(&p->alloc_lock);
2369 }
2370
2371 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2372 {
2373         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2374 }
2375
2376 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2377                                                         unsigned long *flags);
2378
2379 #define lock_task_sighand(tsk, flags)                                   \
2380 ({      struct sighand_struct *__ss;                                    \
2381         __cond_lock(&(tsk)->sighand->siglock,                           \
2382                     (__ss = __lock_task_sighand(tsk, flags)));          \
2383         __ss;                                                           \
2384 })                                                                      \
2385
2386 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2387                                                 unsigned long *flags)
2388 {
2389         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2390 }
2391
2392 /* See the declaration of threadgroup_fork_lock in signal_struct. */
2393 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2394 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk)
2395 {
2396         down_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2397 }
2398 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk)
2399 {
2400         up_read(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2401 }
2402 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk)
2403 {
2404         down_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2405 }
2406 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk)
2407 {
2408         up_write(&tsk->signal->threadgroup_fork_lock);
2409 }
2410 #else
2411 static inline void threadgroup_fork_read_lock(struct task_struct *tsk) {}
2412 static inline void threadgroup_fork_read_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2413 static inline void threadgroup_fork_write_lock(struct task_struct *tsk) {}
2414 static inline void threadgroup_fork_write_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2415 #endif
2416
2417 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2418
2419 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2420 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2421
2422 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2423 {
2424         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2425         task_thread_info(p)->task = p;
2426 }
2427
2428 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2429 {
2430         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2431 }
2432
2433 #endif
2434
2435 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2436 {
2437         void *stack = task_stack_page(current);
2438
2439         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2440 }
2441
2442 extern void thread_info_cache_init(void);
2443
2444 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2445 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2446 {
2447         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2448
2449         do {    /* Skip over canary */
2450                 n++;
2451         } while (!*n);
2452
2453         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2454 }
2455 #endif
2456
2457 /* set thread flags in other task's structures
2458  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2459  */
2460 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2461 {
2462         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2463 }
2464
2465 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2466 {
2467         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2468 }
2469
2470 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2471 {
2472         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2473 }
2474
2475 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2476 {
2477         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2478 }
2479
2480 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2481 {
2482         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2483 }
2484
2485 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2486 {
2487         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2488 }
2489
2490 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2491 {
2492         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2493 }
2494
2495 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2496 {
2497         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2498 }
2499
2500 static inline int restart_syscall(void)
2501 {
2502         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2503         return -ERESTARTNOINTR;
2504 }
2505
2506 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2507 {
2508         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2509 }
2510
2511 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2512 {
2513         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2514 }
2515
2516 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2517 {
2518         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2519 }
2520
2521 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2522 {
2523         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2524                 return 0;
2525         if (!signal_pending(p))
2526                 return 0;
2527
2528         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2529 }
2530
2531 static inline int need_resched(void)
2532 {
2533         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2534 }
2535
2536 /*
2537  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2538  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2539  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2540  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2541  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2542  */
2543 extern int _cond_resched(void);
2544
2545 #define cond_resched() ({                       \
2546         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2547         _cond_resched();                        \
2548 })
2549
2550 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2551
2552 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2553 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2554 #else
2555 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2556 #endif
2557
2558 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2559         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2560         __cond_resched_lock(lock);                              \
2561 })
2562
2563 extern int __cond_resched_softirq(void);
2564
2565 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2566         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2567         __cond_resched_softirq();                                       \
2568 })
2569
2570 /*
2571  * Does a critical section need to be broken due to another
2572  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2573  * but a general need for low latency)
2574  */
2575 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2576 {
2577 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2578         return spin_is_contended(lock);
2579 #else
2580         return 0;
2581 #endif
2582 }
2583
2584 /*
2585  * Thread group CPU time accounting.
2586  */
2587 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2588 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2589
2590 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2591 {
2592         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2593 }
2594
2595 /*
2596  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2597  * Wake the task if so.
2598  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2599  * callers must hold sighand->siglock.
2600  */
2601 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2602 extern void recalc_sigpending(void);
2603
2604 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2605
2606 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2607 {
2608         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2609 }
2610 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2611 {
2612         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2613 }
2614
2615 /*
2616  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2617  */
2618 #ifdef CONFIG_SMP
2619
2620 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2621 {
2622         return task_thread_info(p)->cpu;
2623 }
2624
2625 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2626
2627 #else
2628
2629 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2630 {
2631         return 0;
2632 }
2633
2634 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2635 {
2636 }
2637
2638 #endif /* CONFIG_SMP */
2639
2640 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2641 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2642
2643 extern void normalize_rt_tasks(void);
2644
2645 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2646
2647 extern struct task_group root_task_group;
2648
2649 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2650 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2651 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2652 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2653 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2654 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2655 #endif
2656 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2657 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2658                                       long rt_runtime_us);
2659 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2660 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2661                                       long rt_period_us);
2662 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2663 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2664 #endif
2665 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2666
2667 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2668                                         struct task_struct *tsk);
2669
2670 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2671 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2672 {
2673         tsk->ioac.rchar += amt;
2674 }
2675
2676 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2677 {
2678         tsk->ioac.wchar += amt;
2679 }
2680
2681 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2682 {
2683         tsk->ioac.syscr++;
2684 }
2685
2686 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2687 {
2688         tsk->ioac.syscw++;
2689 }
2690 #else
2691 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2692 {
2693 }
2694
2695 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2696 {
2697 }
2698
2699 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2700 {
2701 }
2702
2703 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2704 {
2705 }
2706 #endif
2707
2708 #ifndef TASK_SIZE_OF
2709 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2710 #endif
2711
2712 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2713 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2714 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2715 #else
2716 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2717 {
2718 }
2719
2720 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2721 {
2722 }
2723 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2724
2725 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2726                 unsigned int limit)
2727 {
2728         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2729 }
2730
2731 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2732                 unsigned int limit)
2733 {
2734         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2735 }
2736
2737 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2738 {
2739         return task_rlimit(current, limit);
2740 }
2741
2742 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2743 {
2744         return task_rlimit_max(current, limit);
2745 }
2746
2747 #endif /* __KERNEL__ */
2748
2749 #endif