Merge branches 'pm-sleep', 'pm-cpufreq' and 'pm-cpuidle'
[pandora-kernel.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt_mask.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/signal.h>
37 #include <linux/compiler.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/pid.h>
40 #include <linux/percpu.h>
41 #include <linux/topology.h>
42 #include <linux/proportions.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/task_io_accounting.h>
54 #include <linux/latencytop.h>
55 #include <linux/cred.h>
56 #include <linux/llist.h>
57 #include <linux/uidgid.h>
58 #include <linux/gfp.h>
59
60 #include <asm/processor.h>
61
62 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
63
64 /*
65  * Extended scheduling parameters data structure.
66  *
67  * This is needed because the original struct sched_param can not be
68  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
69  * (e.g., in sched_getparam()).
70  *
71  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
72  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
73  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
74  *
75  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
76  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
77  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
78  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
79  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
80  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
81  *    instance.
82  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
83  * some specific computation --which is typically called an instance--
84  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
85  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
86  * the instance activation time + the deadline.
87  *
88  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
89  *
90  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
91  *
92  *  @sched_policy       task's scheduling policy
93  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
94  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
95  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
96  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
97  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
98  *  @sched_period       representative of the task's period
99  *
100  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
101  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
102  * timing constraints.
103  *
104  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
105  * only user of this new interface. More information about the algorithm
106  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
107  */
108 struct sched_attr {
109         u32 size;
110
111         u32 sched_policy;
112         u64 sched_flags;
113
114         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
115         s32 sched_nice;
116
117         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
118         u32 sched_priority;
119
120         /* SCHED_DEADLINE */
121         u64 sched_runtime;
122         u64 sched_deadline;
123         u64 sched_period;
124 };
125
126 struct exec_domain;
127 struct futex_pi_state;
128 struct robust_list_head;
129 struct bio_list;
130 struct fs_struct;
131 struct perf_event_context;
132 struct blk_plug;
133 struct filename;
134
135 #define VMACACHE_BITS 2
136 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
137 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
138
139 /*
140  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
141  * counting. Some notes:
142  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
143  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
144  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
145  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
146  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
147  *    11 bit fractions.
148  */
149 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
150 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
151
152 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
153 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
154 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
155 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
156 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
157 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
158
159 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
160         load *= exp; \
161         load += n*(FIXED_1-exp); \
162         load >>= FSHIFT;
163
164 extern unsigned long total_forks;
165 extern int nr_threads;
166 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
167 extern int nr_processes(void);
168 extern unsigned long nr_running(void);
169 extern unsigned long nr_iowait(void);
170 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
171 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
172
173 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
174 extern void update_cpu_load_nohz(void);
175
176 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
177
178 extern void dump_cpu_task(int cpu);
179
180 struct seq_file;
181 struct cfs_rq;
182 struct task_group;
183 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
184 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
185 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
186 extern void
187 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
188 #endif
189
190 /*
191  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
192  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
193  *
194  * We have two separate sets of flags: task->state
195  * is about runnability, while task->exit_state are
196  * about the task exiting. Confusing, but this way
197  * modifying one set can't modify the other one by
198  * mistake.
199  */
200 #define TASK_RUNNING            0
201 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
202 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
203 #define __TASK_STOPPED          4
204 #define __TASK_TRACED           8
205 /* in tsk->exit_state */
206 #define EXIT_DEAD               16
207 #define EXIT_ZOMBIE             32
208 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
209 /* in tsk->state again */
210 #define TASK_DEAD               64
211 #define TASK_WAKEKILL           128
212 #define TASK_WAKING             256
213 #define TASK_PARKED             512
214 #define TASK_STATE_MAX          1024
215
216 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWP"
217
218 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
219                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
220
221 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
222 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
223 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
224 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
225
226 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
227 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
228 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
229
230 /* get_task_state() */
231 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
232                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
233                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
234
235 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
236 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
237 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
238                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
239 #define task_contributes_to_load(task)  \
240                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
241                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
242
243 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
244         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
245 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
246         set_mb((tsk)->state, (state_value))
247
248 /*
249  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
250  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
251  * actually sleep:
252  *
253  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
254  *      if (do_i_need_to_sleep())
255  *              schedule();
256  *
257  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
258  */
259 #define __set_current_state(state_value)                        \
260         do { current->state = (state_value); } while (0)
261 #define set_current_state(state_value)          \
262         set_mb(current->state, (state_value))
263
264 /* Task command name length */
265 #define TASK_COMM_LEN 16
266
267 #include <linux/spinlock.h>
268
269 /*
270  * This serializes "schedule()" and also protects
271  * the run-queue from deletions/modifications (but
272  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
273  * a separate lock).
274  */
275 extern rwlock_t tasklist_lock;
276 extern spinlock_t mmlist_lock;
277
278 struct task_struct;
279
280 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
281 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
282 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
283
284 extern void sched_init(void);
285 extern void sched_init_smp(void);
286 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
287 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
288 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
289
290 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
291
292 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
293 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
294 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
295 extern int get_nohz_timer_target(int pinned);
296 #else
297 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
298 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
299 static inline int get_nohz_timer_target(int pinned)
300 {
301         return smp_processor_id();
302 }
303 #endif
304
305 /*
306  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
307  */
308 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
309
310 static inline void show_state(void)
311 {
312         show_state_filter(0);
313 }
314
315 extern void show_regs(struct pt_regs *);
316
317 /*
318  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
319  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
320  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
321  */
322 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
323
324 void io_schedule(void);
325 long io_schedule_timeout(long timeout);
326
327 extern void cpu_init (void);
328 extern void trap_init(void);
329 extern void update_process_times(int user);
330 extern void scheduler_tick(void);
331
332 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
333
334 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
335 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
336 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
337 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
338 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
339                                   void __user *buffer,
340                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
341 extern unsigned int  softlockup_panic;
342 void lockup_detector_init(void);
343 #else
344 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
345 {
346 }
347 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
348 {
349 }
350 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
351 {
352 }
353 static inline void lockup_detector_init(void)
354 {
355 }
356 #endif
357
358 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
359 void reset_hung_task_detector(void);
360 #else
361 static inline void reset_hung_task_detector(void)
362 {
363 }
364 #endif
365
366 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
367 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
368
369 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
370 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
371
372 /* Is this address in the __sched functions? */
373 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
374
375 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
376 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
377 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
378 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
379 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
380 asmlinkage void schedule(void);
381 extern void schedule_preempt_disabled(void);
382
383 struct nsproxy;
384 struct user_namespace;
385
386 #ifdef CONFIG_MMU
387 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
388 extern unsigned long
389 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
390                        unsigned long, unsigned long);
391 extern unsigned long
392 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
393                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
394                           unsigned long flags);
395 #else
396 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
397 #endif
398
399 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
400 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
401 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
402
403 /* mm flags */
404
405 /* for SUID_DUMP_* above */
406 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
407 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
408
409 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
410 /*
411  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
412  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
413  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
414  * value.
415  */
416 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
417 {
418         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
419 }
420
421 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
422 {
423         return __get_dumpable(mm->flags);
424 }
425
426 /* coredump filter bits */
427 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
428 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
429 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
430 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
431 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
432 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
433 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
434
435 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
436 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
437 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
438         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
439 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
440         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
441          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
442
443 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
444 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
445 #else
446 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
447 #endif
448                                         /* leave room for more dump flags */
449 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
450 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
451 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
452
453 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
454 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
455
456 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
457
458 struct sighand_struct {
459         atomic_t                count;
460         struct k_sigaction      action[_NSIG];
461         spinlock_t              siglock;
462         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
463 };
464
465 struct pacct_struct {
466         int                     ac_flag;
467         long                    ac_exitcode;
468         unsigned long           ac_mem;
469         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
470         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
471 };
472
473 struct cpu_itimer {
474         cputime_t expires;
475         cputime_t incr;
476         u32 error;
477         u32 incr_error;
478 };
479
480 /**
481  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
482  * @utime: time spent in user mode
483  * @stime: time spent in system mode
484  *
485  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
486  */
487 struct cputime {
488         cputime_t utime;
489         cputime_t stime;
490 };
491
492 /**
493  * struct task_cputime - collected CPU time counts
494  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
495  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
496  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
497  *
498  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
499  * spent by the task from the scheduler point of view.
500  *
501  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
502  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
503  * CPU time want to group these counts together and treat all three
504  * of them in parallel.
505  */
506 struct task_cputime {
507         cputime_t utime;
508         cputime_t stime;
509         unsigned long long sum_exec_runtime;
510 };
511 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
512 #define prof_exp        stime
513 #define virt_exp        utime
514 #define sched_exp       sum_exec_runtime
515
516 #define INIT_CPUTIME    \
517         (struct task_cputime) {                                 \
518                 .utime = 0,                                     \
519                 .stime = 0,                                     \
520                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
521         }
522
523 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
524 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
525 #else
526 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
527 #endif
528
529 /*
530  * Disable preemption until the scheduler is running.
531  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
532  *
533  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
534  * before the scheduler is active -- see should_resched().
535  */
536 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
537
538 /**
539  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
540  * @cputime:            thread group interval timers.
541  * @running:            non-zero when there are timers running and
542  *                      @cputime receives updates.
543  * @lock:               lock for fields in this struct.
544  *
545  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
546  * used for thread group CPU timer calculations.
547  */
548 struct thread_group_cputimer {
549         struct task_cputime cputime;
550         int running;
551         raw_spinlock_t lock;
552 };
553
554 #include <linux/rwsem.h>
555 struct autogroup;
556
557 /*
558  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
559  * locking, because a shared signal_struct always
560  * implies a shared sighand_struct, so locking
561  * sighand_struct is always a proper superset of
562  * the locking of signal_struct.
563  */
564 struct signal_struct {
565         atomic_t                sigcnt;
566         atomic_t                live;
567         int                     nr_threads;
568         struct list_head        thread_head;
569
570         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
571
572         /* current thread group signal load-balancing target: */
573         struct task_struct      *curr_target;
574
575         /* shared signal handling: */
576         struct sigpending       shared_pending;
577
578         /* thread group exit support */
579         int                     group_exit_code;
580         /* overloaded:
581          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
582          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
583          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
584          */
585         int                     notify_count;
586         struct task_struct      *group_exit_task;
587
588         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
589         int                     group_stop_count;
590         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
591
592         /*
593          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
594          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
595          * to this process instead of 'init'. The service manager is
596          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
597          * the process until it calls wait(). All children of this
598          * process will inherit a flag if they should look for a
599          * child_subreaper process at exit.
600          */
601         unsigned int            is_child_subreaper:1;
602         unsigned int            has_child_subreaper:1;
603
604         /* POSIX.1b Interval Timers */
605         int                     posix_timer_id;
606         struct list_head        posix_timers;
607
608         /* ITIMER_REAL timer for the process */
609         struct hrtimer real_timer;
610         struct pid *leader_pid;
611         ktime_t it_real_incr;
612
613         /*
614          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
615          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
616          * values are defined to 0 and 1 respectively
617          */
618         struct cpu_itimer it[2];
619
620         /*
621          * Thread group totals for process CPU timers.
622          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
623          */
624         struct thread_group_cputimer cputimer;
625
626         /* Earliest-expiration cache. */
627         struct task_cputime cputime_expires;
628
629         struct list_head cpu_timers[3];
630
631         struct pid *tty_old_pgrp;
632
633         /* boolean value for session group leader */
634         int leader;
635
636         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
637
638 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
639         struct autogroup *autogroup;
640 #endif
641         /*
642          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
643          * and for reaped dead child processes forked by this group.
644          * Live threads maintain their own counters and add to these
645          * in __exit_signal, except for the group leader.
646          */
647         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
648         cputime_t gtime;
649         cputime_t cgtime;
650 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
651         struct cputime prev_cputime;
652 #endif
653         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
654         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
655         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
656         unsigned long maxrss, cmaxrss;
657         struct task_io_accounting ioac;
658
659         /*
660          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
661          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
662          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
663          * other than jiffies.)
664          */
665         unsigned long long sum_sched_runtime;
666
667         /*
668          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
669          * because there is no reader checking a limit that actually needs
670          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
671          * alone is a single word that can safely be read normally.
672          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
673          * protect this instead of the siglock, because they really
674          * have no need to disable irqs.
675          */
676         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
677
678 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
679         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
680 #endif
681 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
682         struct taskstats *stats;
683 #endif
684 #ifdef CONFIG_AUDIT
685         unsigned audit_tty;
686         unsigned audit_tty_log_passwd;
687         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
688 #endif
689 #ifdef CONFIG_CGROUPS
690         /*
691          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
692          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
693          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
694          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
695          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
696          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
697          * only user.
698          */
699         struct rw_semaphore group_rwsem;
700 #endif
701
702         oom_flags_t oom_flags;
703         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
704         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
705                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
706
707         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
708                                          * credential calculations
709                                          * (notably. ptrace) */
710 };
711
712 /*
713  * Bits in flags field of signal_struct.
714  */
715 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
716 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
717 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
718 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
719 /*
720  * Pending notifications to parent.
721  */
722 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
723 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
724 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
725
726 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
727
728 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
729 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
730 {
731         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
732                 (sig->group_exit_task != NULL);
733 }
734
735 /*
736  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
737  */
738 struct user_struct {
739         atomic_t __count;       /* reference count */
740         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
741         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
742 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
743         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
744         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
745 #endif
746 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
747         atomic_t fanotify_listeners;
748 #endif
749 #ifdef CONFIG_EPOLL
750         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
751 #endif
752 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
753         /* protected by mq_lock */
754         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
755 #endif
756         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
757
758 #ifdef CONFIG_KEYS
759         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
760         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
761 #endif
762
763         /* Hash table maintenance information */
764         struct hlist_node uidhash_node;
765         kuid_t uid;
766
767 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
768         atomic_long_t locked_vm;
769 #endif
770 };
771
772 extern int uids_sysfs_init(void);
773
774 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
775
776 extern struct user_struct root_user;
777 #define INIT_USER (&root_user)
778
779
780 struct backing_dev_info;
781 struct reclaim_state;
782
783 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
784 struct sched_info {
785         /* cumulative counters */
786         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
787         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
788
789         /* timestamps */
790         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
791                            last_queued; /* when we were last queued to run */
792 };
793 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
794
795 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
796 struct task_delay_info {
797         spinlock_t      lock;
798         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
799
800         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
801          *
802          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
803          * u64 XXX_delay;
804          * u32 XXX_count;
805          *
806          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
807          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
808          */
809
810         /*
811          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
812          * associated with the operation is added to XXX_delay.
813          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
814          */
815         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
816         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
817         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
818         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
819                                 /* io operations performed */
820         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
821                                 /* io operations performed */
822
823         u64 freepages_start;
824         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
825         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
826 };
827 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
828
829 static inline int sched_info_on(void)
830 {
831 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
832         return 1;
833 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
834         extern int delayacct_on;
835         return delayacct_on;
836 #else
837         return 0;
838 #endif
839 }
840
841 enum cpu_idle_type {
842         CPU_IDLE,
843         CPU_NOT_IDLE,
844         CPU_NEWLY_IDLE,
845         CPU_MAX_IDLE_TYPES
846 };
847
848 /*
849  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
850  */
851 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
852 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
853
854 /*
855  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
856  */
857 #ifdef CONFIG_SMP
858 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
859 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
860 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
861 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
862 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
863 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
864 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
865 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
866 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
867 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
868 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
869 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
870 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
871 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
872
873 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
874 static inline int cpu_smt_flags(void)
875 {
876         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
877 }
878 #endif
879
880 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
881 static inline int cpu_core_flags(void)
882 {
883         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
884 }
885 #endif
886
887 #ifdef CONFIG_NUMA
888 static inline int cpu_numa_flags(void)
889 {
890         return SD_NUMA;
891 }
892 #endif
893
894 struct sched_domain_attr {
895         int relax_domain_level;
896 };
897
898 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
899         .relax_domain_level = -1,                       \
900 }
901
902 extern int sched_domain_level_max;
903
904 struct sched_group;
905
906 struct sched_domain {
907         /* These fields must be setup */
908         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
909         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
910         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
911         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
912         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
913         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
914         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
915         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
916         unsigned int busy_idx;
917         unsigned int idle_idx;
918         unsigned int newidle_idx;
919         unsigned int wake_idx;
920         unsigned int forkexec_idx;
921         unsigned int smt_gain;
922
923         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
924         int flags;                      /* See SD_* */
925         int level;
926
927         /* Runtime fields. */
928         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
929         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
930         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
931
932         /* idle_balance() stats */
933         u64 max_newidle_lb_cost;
934         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
935
936 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
937         /* load_balance() stats */
938         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
939         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
940         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
941         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
942         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
943         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
944         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
945         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
946
947         /* Active load balancing */
948         unsigned int alb_count;
949         unsigned int alb_failed;
950         unsigned int alb_pushed;
951
952         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
953         unsigned int sbe_count;
954         unsigned int sbe_balanced;
955         unsigned int sbe_pushed;
956
957         /* SD_BALANCE_FORK stats */
958         unsigned int sbf_count;
959         unsigned int sbf_balanced;
960         unsigned int sbf_pushed;
961
962         /* try_to_wake_up() stats */
963         unsigned int ttwu_wake_remote;
964         unsigned int ttwu_move_affine;
965         unsigned int ttwu_move_balance;
966 #endif
967 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
968         char *name;
969 #endif
970         union {
971                 void *private;          /* used during construction */
972                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
973         };
974
975         unsigned int span_weight;
976         /*
977          * Span of all CPUs in this domain.
978          *
979          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
980          * by attaching extra space to the end of the structure,
981          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
982          */
983         unsigned long span[0];
984 };
985
986 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
987 {
988         return to_cpumask(sd->span);
989 }
990
991 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
992                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
993
994 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
995 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
996 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
997
998 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
999
1000 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1001 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1002
1003 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1004
1005 struct sd_data {
1006         struct sched_domain **__percpu sd;
1007         struct sched_group **__percpu sg;
1008         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1009 };
1010
1011 struct sched_domain_topology_level {
1012         sched_domain_mask_f mask;
1013         sched_domain_flags_f sd_flags;
1014         int                 flags;
1015         int                 numa_level;
1016         struct sd_data      data;
1017 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1018         char                *name;
1019 #endif
1020 };
1021
1022 extern struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology;
1023
1024 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1025
1026 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1027 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1028 #else
1029 # define SD_INIT_NAME(type)
1030 #endif
1031
1032 #else /* CONFIG_SMP */
1033
1034 struct sched_domain_attr;
1035
1036 static inline void
1037 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1038                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1039 {
1040 }
1041
1042 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1043 {
1044         return true;
1045 }
1046
1047 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1048
1049
1050 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1051
1052
1053 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1054 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1055 #else
1056 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1057 #endif
1058
1059 struct audit_context;           /* See audit.c */
1060 struct mempolicy;
1061 struct pipe_inode_info;
1062 struct uts_namespace;
1063
1064 struct load_weight {
1065         unsigned long weight;
1066         u32 inv_weight;
1067 };
1068
1069 struct sched_avg {
1070         /*
1071          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1072          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1073          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1074          */
1075         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
1076         u64 last_runnable_update;
1077         s64 decay_count;
1078         unsigned long load_avg_contrib;
1079 };
1080
1081 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1082 struct sched_statistics {
1083         u64                     wait_start;
1084         u64                     wait_max;
1085         u64                     wait_count;
1086         u64                     wait_sum;
1087         u64                     iowait_count;
1088         u64                     iowait_sum;
1089
1090         u64                     sleep_start;
1091         u64                     sleep_max;
1092         s64                     sum_sleep_runtime;
1093
1094         u64                     block_start;
1095         u64                     block_max;
1096         u64                     exec_max;
1097         u64                     slice_max;
1098
1099         u64                     nr_migrations_cold;
1100         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1101         u64                     nr_failed_migrations_running;
1102         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1103         u64                     nr_forced_migrations;
1104
1105         u64                     nr_wakeups;
1106         u64                     nr_wakeups_sync;
1107         u64                     nr_wakeups_migrate;
1108         u64                     nr_wakeups_local;
1109         u64                     nr_wakeups_remote;
1110         u64                     nr_wakeups_affine;
1111         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1112         u64                     nr_wakeups_passive;
1113         u64                     nr_wakeups_idle;
1114 };
1115 #endif
1116
1117 struct sched_entity {
1118         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1119         struct rb_node          run_node;
1120         struct list_head        group_node;
1121         unsigned int            on_rq;
1122
1123         u64                     exec_start;
1124         u64                     sum_exec_runtime;
1125         u64                     vruntime;
1126         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1127
1128         u64                     nr_migrations;
1129
1130 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1131         struct sched_statistics statistics;
1132 #endif
1133
1134 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1135         int                     depth;
1136         struct sched_entity     *parent;
1137         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1138         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1139         /* rq "owned" by this entity/group: */
1140         struct cfs_rq           *my_q;
1141 #endif
1142
1143 #ifdef CONFIG_SMP
1144         /* Per-entity load-tracking */
1145         struct sched_avg        avg;
1146 #endif
1147 };
1148
1149 struct sched_rt_entity {
1150         struct list_head run_list;
1151         unsigned long timeout;
1152         unsigned long watchdog_stamp;
1153         unsigned int time_slice;
1154
1155         struct sched_rt_entity *back;
1156 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1157         struct sched_rt_entity  *parent;
1158         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1159         struct rt_rq            *rt_rq;
1160         /* rq "owned" by this entity/group: */
1161         struct rt_rq            *my_q;
1162 #endif
1163 };
1164
1165 struct sched_dl_entity {
1166         struct rb_node  rb_node;
1167
1168         /*
1169          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1170          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1171          * the next sched_setattr().
1172          */
1173         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1174         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1175         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1176         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1177
1178         /*
1179          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1180          * they are continously updated during task execution. Note that
1181          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1182          */
1183         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1184         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1185         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1186
1187         /*
1188          * Some bool flags:
1189          *
1190          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1191          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1192          * next firing of dl_timer.
1193          *
1194          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1195          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1196          * deadline;
1197          *
1198          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1199          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1200          * exit the critical section);
1201          *
1202          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1203          * all its available runtime during the last job.
1204          */
1205         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1206
1207         /*
1208          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1209          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1210          */
1211         struct hrtimer dl_timer;
1212 };
1213
1214 struct rcu_node;
1215
1216 enum perf_event_task_context {
1217         perf_invalid_context = -1,
1218         perf_hw_context = 0,
1219         perf_sw_context,
1220         perf_nr_task_contexts,
1221 };
1222
1223 struct task_struct {
1224         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1225         void *stack;
1226         atomic_t usage;
1227         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1228         unsigned int ptrace;
1229
1230 #ifdef CONFIG_SMP
1231         struct llist_node wake_entry;
1232         int on_cpu;
1233         struct task_struct *last_wakee;
1234         unsigned long wakee_flips;
1235         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1236
1237         int wake_cpu;
1238 #endif
1239         int on_rq;
1240
1241         int prio, static_prio, normal_prio;
1242         unsigned int rt_priority;
1243         const struct sched_class *sched_class;
1244         struct sched_entity se;
1245         struct sched_rt_entity rt;
1246 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1247         struct task_group *sched_task_group;
1248 #endif
1249         struct sched_dl_entity dl;
1250
1251 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1252         /* list of struct preempt_notifier: */
1253         struct hlist_head preempt_notifiers;
1254 #endif
1255
1256 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1257         unsigned int btrace_seq;
1258 #endif
1259
1260         unsigned int policy;
1261         int nr_cpus_allowed;
1262         cpumask_t cpus_allowed;
1263
1264 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1265         int rcu_read_lock_nesting;
1266         char rcu_read_unlock_special;
1267         struct list_head rcu_node_entry;
1268 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1269 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1270         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1271 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1272
1273 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1274         struct sched_info sched_info;
1275 #endif
1276
1277         struct list_head tasks;
1278 #ifdef CONFIG_SMP
1279         struct plist_node pushable_tasks;
1280         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1281 #endif
1282
1283         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1284 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1285         unsigned brk_randomized:1;
1286 #endif
1287         /* per-thread vma caching */
1288         u32 vmacache_seqnum;
1289         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1290 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1291         struct task_rss_stat    rss_stat;
1292 #endif
1293 /* task state */
1294         int exit_state;
1295         int exit_code, exit_signal;
1296         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1297         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1298
1299         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1300         unsigned int personality;
1301
1302         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1303                                  * execve */
1304         unsigned in_iowait:1;
1305
1306         /* Revert to default priority/policy when forking */
1307         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1308         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1309
1310         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1311
1312         pid_t pid;
1313         pid_t tgid;
1314
1315 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1316         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1317         unsigned long stack_canary;
1318 #endif
1319         /*
1320          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1321          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1322          * p->real_parent->pid)
1323          */
1324         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1325         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1326         /*
1327          * children/sibling forms the list of my natural children
1328          */
1329         struct list_head children;      /* list of my children */
1330         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1331         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1332
1333         /*
1334          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1335          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1336          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1337          */
1338         struct list_head ptraced;
1339         struct list_head ptrace_entry;
1340
1341         /* PID/PID hash table linkage. */
1342         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1343         struct list_head thread_group;
1344         struct list_head thread_node;
1345
1346         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1347         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1348         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1349
1350         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1351         cputime_t gtime;
1352 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1353         struct cputime prev_cputime;
1354 #endif
1355 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1356         seqlock_t vtime_seqlock;
1357         unsigned long long vtime_snap;
1358         enum {
1359                 VTIME_SLEEPING = 0,
1360                 VTIME_USER,
1361                 VTIME_SYS,
1362         } vtime_snap_whence;
1363 #endif
1364         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1365         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1366         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1367 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1368         unsigned long min_flt, maj_flt;
1369
1370         struct task_cputime cputime_expires;
1371         struct list_head cpu_timers[3];
1372
1373 /* process credentials */
1374         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1375                                          * credentials (COW) */
1376         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1377                                          * credentials (COW) */
1378         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1379                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1380                                        it with task_lock())
1381                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1382 /* file system info */
1383         int link_count, total_link_count;
1384 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1385 /* ipc stuff */
1386         struct sysv_sem sysvsem;
1387 #endif
1388 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1389 /* hung task detection */
1390         unsigned long last_switch_count;
1391 #endif
1392 /* CPU-specific state of this task */
1393         struct thread_struct thread;
1394 /* filesystem information */
1395         struct fs_struct *fs;
1396 /* open file information */
1397         struct files_struct *files;
1398 /* namespaces */
1399         struct nsproxy *nsproxy;
1400 /* signal handlers */
1401         struct signal_struct *signal;
1402         struct sighand_struct *sighand;
1403
1404         sigset_t blocked, real_blocked;
1405         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1406         struct sigpending pending;
1407
1408         unsigned long sas_ss_sp;
1409         size_t sas_ss_size;
1410         int (*notifier)(void *priv);
1411         void *notifier_data;
1412         sigset_t *notifier_mask;
1413         struct callback_head *task_works;
1414
1415         struct audit_context *audit_context;
1416 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1417         kuid_t loginuid;
1418         unsigned int sessionid;
1419 #endif
1420         struct seccomp seccomp;
1421
1422 /* Thread group tracking */
1423         u32 parent_exec_id;
1424         u32 self_exec_id;
1425 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1426  * mempolicy */
1427         spinlock_t alloc_lock;
1428
1429         /* Protection of the PI data structures: */
1430         raw_spinlock_t pi_lock;
1431
1432 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1433         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1434         struct rb_root pi_waiters;
1435         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1436         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1437         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1438 #endif
1439
1440 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1441         /* mutex deadlock detection */
1442         struct mutex_waiter *blocked_on;
1443 #endif
1444 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1445         unsigned int irq_events;
1446         unsigned long hardirq_enable_ip;
1447         unsigned long hardirq_disable_ip;
1448         unsigned int hardirq_enable_event;
1449         unsigned int hardirq_disable_event;
1450         int hardirqs_enabled;
1451         int hardirq_context;
1452         unsigned long softirq_disable_ip;
1453         unsigned long softirq_enable_ip;
1454         unsigned int softirq_disable_event;
1455         unsigned int softirq_enable_event;
1456         int softirqs_enabled;
1457         int softirq_context;
1458 #endif
1459 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1460 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1461         u64 curr_chain_key;
1462         int lockdep_depth;
1463         unsigned int lockdep_recursion;
1464         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1465         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1466 #endif
1467
1468 /* journalling filesystem info */
1469         void *journal_info;
1470
1471 /* stacked block device info */
1472         struct bio_list *bio_list;
1473
1474 #ifdef CONFIG_BLOCK
1475 /* stack plugging */
1476         struct blk_plug *plug;
1477 #endif
1478
1479 /* VM state */
1480         struct reclaim_state *reclaim_state;
1481
1482         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1483
1484         struct io_context *io_context;
1485
1486         unsigned long ptrace_message;
1487         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1488         struct task_io_accounting ioac;
1489 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1490         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1491         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1492         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1493 #endif
1494 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1495         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1496         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1497         int cpuset_mem_spread_rotor;
1498         int cpuset_slab_spread_rotor;
1499 #endif
1500 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1501         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1502         struct css_set __rcu *cgroups;
1503         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1504         struct list_head cg_list;
1505 #endif
1506 #ifdef CONFIG_FUTEX
1507         struct robust_list_head __user *robust_list;
1508 #ifdef CONFIG_COMPAT
1509         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1510 #endif
1511         struct list_head pi_state_list;
1512         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1513 #endif
1514 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1515         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1516         struct mutex perf_event_mutex;
1517         struct list_head perf_event_list;
1518 #endif
1519 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1520         unsigned long preempt_disable_ip;
1521 #endif
1522 #ifdef CONFIG_NUMA
1523         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1524         short il_next;
1525         short pref_node_fork;
1526 #endif
1527 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1528         int numa_scan_seq;
1529         unsigned int numa_scan_period;
1530         unsigned int numa_scan_period_max;
1531         int numa_preferred_nid;
1532         unsigned long numa_migrate_retry;
1533         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1534         u64 last_task_numa_placement;
1535         u64 last_sum_exec_runtime;
1536         struct callback_head numa_work;
1537
1538         struct list_head numa_entry;
1539         struct numa_group *numa_group;
1540
1541         /*
1542          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1543          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1544          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1545          */
1546         unsigned long *numa_faults_memory;
1547         unsigned long total_numa_faults;
1548
1549         /*
1550          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1551          * scan window. When the scan completes, the counts in
1552          * numa_faults_memory decay and these values are copied.
1553          */
1554         unsigned long *numa_faults_buffer_memory;
1555
1556         /*
1557          * Track the nodes the process was running on when a NUMA hinting
1558          * fault was incurred.
1559          */
1560         unsigned long *numa_faults_cpu;
1561         unsigned long *numa_faults_buffer_cpu;
1562
1563         /*
1564          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1565          * scan window were remote/local. The task scan period is adapted
1566          * based on the locality of the faults with different weights
1567          * depending on whether they were shared or private faults
1568          */
1569         unsigned long numa_faults_locality[2];
1570
1571         unsigned long numa_pages_migrated;
1572 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1573
1574         struct rcu_head rcu;
1575
1576         /*
1577          * cache last used pipe for splice
1578          */
1579         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1580
1581         struct page_frag task_frag;
1582
1583 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1584         struct task_delay_info *delays;
1585 #endif
1586 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1587         int make_it_fail;
1588 #endif
1589         /*
1590          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1591          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1592          */
1593         int nr_dirtied;
1594         int nr_dirtied_pause;
1595         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1596
1597 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1598         int latency_record_count;
1599         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1600 #endif
1601         /*
1602          * time slack values; these are used to round up poll() and
1603          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1604          */
1605         unsigned long timer_slack_ns;
1606         unsigned long default_timer_slack_ns;
1607
1608 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1609         /* Index of current stored address in ret_stack */
1610         int curr_ret_stack;
1611         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1612         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1613         /* time stamp for last schedule */
1614         unsigned long long ftrace_timestamp;
1615         /*
1616          * Number of functions that haven't been traced
1617          * because of depth overrun.
1618          */
1619         atomic_t trace_overrun;
1620         /* Pause for the tracing */
1621         atomic_t tracing_graph_pause;
1622 #endif
1623 #ifdef CONFIG_TRACING
1624         /* state flags for use by tracers */
1625         unsigned long trace;
1626         /* bitmask and counter of trace recursion */
1627         unsigned long trace_recursion;
1628 #endif /* CONFIG_TRACING */
1629 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1630         struct memcg_batch_info {
1631                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1632                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1633                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1634                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1635         } memcg_batch;
1636         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1637         struct memcg_oom_info {
1638                 struct mem_cgroup *memcg;
1639                 gfp_t gfp_mask;
1640                 int order;
1641                 unsigned int may_oom:1;
1642         } memcg_oom;
1643 #endif
1644 #ifdef CONFIG_UPROBES
1645         struct uprobe_task *utask;
1646 #endif
1647 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1648         unsigned int    sequential_io;
1649         unsigned int    sequential_io_avg;
1650 #endif
1651 };
1652
1653 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1654 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1655
1656 #define TNF_MIGRATED    0x01
1657 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1658 #define TNF_SHARED      0x04
1659 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1660
1661 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1662 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1663 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1664 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1665 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1666 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1667                                         int src_nid, int dst_cpu);
1668 #else
1669 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1670                                    int flags)
1671 {
1672 }
1673 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1674 {
1675         return 0;
1676 }
1677 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1678 {
1679 }
1680 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1681 {
1682 }
1683 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1684                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1685 {
1686         return true;
1687 }
1688 #endif
1689
1690 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1691 {
1692         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1693 }
1694
1695 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1696 {
1697         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1698 }
1699
1700 /*
1701  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1702  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1703  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1704  */
1705 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1706 {
1707         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1708 }
1709
1710 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1711 {
1712         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1713 }
1714
1715 struct pid_namespace;
1716
1717 /*
1718  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1719  * from various namespaces
1720  *
1721  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1722  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1723  *                     current.
1724  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1725  *
1726  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1727  *
1728  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1729  */
1730 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1731                         struct pid_namespace *ns);
1732
1733 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1734 {
1735         return tsk->pid;
1736 }
1737
1738 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1739                                         struct pid_namespace *ns)
1740 {
1741         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1742 }
1743
1744 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1745 {
1746         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1747 }
1748
1749
1750 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1751 {
1752         return tsk->tgid;
1753 }
1754
1755 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1756
1757 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1758 {
1759         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1760 }
1761
1762
1763 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1764 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1765 {
1766         pid_t pid = 0;
1767
1768         rcu_read_lock();
1769         if (pid_alive(tsk))
1770                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1771         rcu_read_unlock();
1772
1773         return pid;
1774 }
1775
1776 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1777 {
1778         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1779 }
1780
1781 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1782                                         struct pid_namespace *ns)
1783 {
1784         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1785 }
1786
1787 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1788 {
1789         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1790 }
1791
1792
1793 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1794                                         struct pid_namespace *ns)
1795 {
1796         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1797 }
1798
1799 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1800 {
1801         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1802 }
1803
1804 /* obsolete, do not use */
1805 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1806 {
1807         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1808 }
1809
1810 /**
1811  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1812  * @p: Task structure to be checked.
1813  *
1814  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1815  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1816  * can be stale and must not be dereferenced.
1817  *
1818  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1819  */
1820 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1821 {
1822         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1823 }
1824
1825 /**
1826  * is_global_init - check if a task structure is init
1827  * @tsk: Task structure to be checked.
1828  *
1829  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1830  *
1831  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1832  */
1833 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1834 {
1835         return tsk->pid == 1;
1836 }
1837
1838 extern struct pid *cad_pid;
1839
1840 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1841 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1842
1843 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1844
1845 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1846 {
1847         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1848                 __put_task_struct(t);
1849 }
1850
1851 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1852 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1853                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1854 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1855                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1856 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1857 #else
1858 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1859                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1860 {
1861         if (utime)
1862                 *utime = t->utime;
1863         if (stime)
1864                 *stime = t->stime;
1865 }
1866
1867 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1868                                        cputime_t *utimescaled,
1869                                        cputime_t *stimescaled)
1870 {
1871         if (utimescaled)
1872                 *utimescaled = t->utimescaled;
1873         if (stimescaled)
1874                 *stimescaled = t->stimescaled;
1875 }
1876
1877 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1878 {
1879         return t->gtime;
1880 }
1881 #endif
1882 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1883 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1884
1885 /*
1886  * Per process flags
1887  */
1888 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1889 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1890 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1891 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1892 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1893 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1894 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1895 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1896 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1897 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1898 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1899 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1900 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1901 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1902 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1903 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1904 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1905 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1906 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1907 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1908 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1909 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1910 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1911 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1912 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1913 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1914 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1915 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1916 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1917
1918 /*
1919  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1920  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1921  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1922  * There is however an exception to this rule during ptrace
1923  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1924  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1925  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1926  * child is not running and in turn not changing child->flags
1927  * at the same time the parent does it.
1928  */
1929 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1930 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1931 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1932 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1933 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1934         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1935 #define conditional_used_math(condition) \
1936         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1937 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1938         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1939 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1940 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1941 #define used_math() tsk_used_math(current)
1942
1943 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1944 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1945 {
1946         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1947                 flags &= ~__GFP_IO;
1948         return flags;
1949 }
1950
1951 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1952 {
1953         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1954         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1955         return flags;
1956 }
1957
1958 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1959 {
1960         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1961 }
1962
1963 /* Per-process atomic flags. */
1964 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0x00000001     /* May not gain new privileges. */
1965
1966 static inline bool task_no_new_privs(struct task_struct *p)
1967 {
1968         return test_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1969 }
1970
1971 static inline void task_set_no_new_privs(struct task_struct *p)
1972 {
1973         set_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1974 }
1975
1976 /*
1977  * task->jobctl flags
1978  */
1979 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1980
1981 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1982 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1983 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1984 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1985 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1986 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1987 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1988
1989 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1990 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1991 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1992 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1993 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1994 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1995 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1996
1997 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1998 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1999
2000 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2001                                     unsigned int mask);
2002 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2003 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2004                                       unsigned int mask);
2005
2006 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2007
2008 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
2009 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
2010
2011 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2012 {
2013         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2014         p->rcu_read_unlock_special = 0;
2015 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
2016         p->rcu_blocked_node = NULL;
2017 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
2018         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2019 }
2020
2021 #else
2022
2023 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2024 {
2025 }
2026
2027 #endif
2028
2029 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2030                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2031 {
2032         task->flags &= ~flags;
2033         task->flags |= orig_flags & flags;
2034 }
2035
2036 #ifdef CONFIG_SMP
2037 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2038                                const struct cpumask *new_mask);
2039
2040 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2041                                 const struct cpumask *new_mask);
2042 #else
2043 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2044                                       const struct cpumask *new_mask)
2045 {
2046 }
2047 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2048                                        const struct cpumask *new_mask)
2049 {
2050         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2051                 return -EINVAL;
2052         return 0;
2053 }
2054 #endif
2055
2056 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2057 void calc_load_enter_idle(void);
2058 void calc_load_exit_idle(void);
2059 #else
2060 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2061 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2062 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2063
2064 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
2065 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
2066 {
2067         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
2068 }
2069 #endif
2070
2071 /*
2072  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2073  *
2074  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2075  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2076  *
2077  * Please use one of the three interfaces below.
2078  */
2079 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2080 /*
2081  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2082  */
2083 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2084 extern u64 local_clock(void);
2085 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2086
2087
2088 extern void sched_clock_init(void);
2089
2090 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2091 static inline void sched_clock_tick(void)
2092 {
2093 }
2094
2095 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2096 {
2097 }
2098
2099 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2100 {
2101 }
2102 #else
2103 /*
2104  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2105  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2106  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2107  * is reliable after all:
2108  */
2109 extern int sched_clock_stable(void);
2110 extern void set_sched_clock_stable(void);
2111 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2112
2113 extern void sched_clock_tick(void);
2114 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2115 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2116 #endif
2117
2118 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2119 /*
2120  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2121  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2122  * slow sched_clocks.
2123  */
2124 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2125 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2126 #else
2127 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2128 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2129 #endif
2130
2131 extern unsigned long long
2132 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2133
2134 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2135 #ifdef CONFIG_SMP
2136 extern void sched_exec(void);
2137 #else
2138 #define sched_exec()   {}
2139 #endif
2140
2141 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2142 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2143
2144 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2145 extern void idle_task_exit(void);
2146 #else
2147 static inline void idle_task_exit(void) {}
2148 #endif
2149
2150 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2151 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2152 #else
2153 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2154 #endif
2155
2156 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2157 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2158 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2159 #else
2160 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2161 #endif
2162
2163 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2164 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2165 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2166 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2167 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2168 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2169 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2170 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2171 #endif
2172 #else
2173 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2174 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2175 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2176 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2177 #endif
2178
2179 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2180 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2181 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2182 /**
2183  * task_nice - return the nice value of a given task.
2184  * @p: the task in question.
2185  *
2186  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2187  */
2188 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2189 {
2190         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2191 }
2192 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2193 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2194 extern int idle_cpu(int cpu);
2195 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2196                               const struct sched_param *);
2197 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2198                                       const struct sched_param *);
2199 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2200                          const struct sched_attr *);
2201 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2202 /**
2203  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2204  * @p: the task in question.
2205  *
2206  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2207  */
2208 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2209 {
2210         return p->pid == 0;
2211 }
2212 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2213 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2214
2215 void yield(void);
2216
2217 /*
2218  * The default (Linux) execution domain.
2219  */
2220 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2221
2222 union thread_union {
2223         struct thread_info thread_info;
2224         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2225 };
2226
2227 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2228 static inline int kstack_end(void *addr)
2229 {
2230         /* Reliable end of stack detection:
2231          * Some APM bios versions misalign the stack
2232          */
2233         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2234 }
2235 #endif
2236
2237 extern union thread_union init_thread_union;
2238 extern struct task_struct init_task;
2239
2240 extern struct   mm_struct init_mm;
2241
2242 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2243
2244 /*
2245  * find a task by one of its numerical ids
2246  *
2247  * find_task_by_pid_ns():
2248  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2249  * find_task_by_vpid():
2250  *      finds a task by its virtual pid
2251  *
2252  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2253  */
2254
2255 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2256 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2257                 struct pid_namespace *ns);
2258
2259 /* per-UID process charging. */
2260 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2261 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2262 {
2263         atomic_inc(&u->__count);
2264         return u;
2265 }
2266 extern void free_uid(struct user_struct *);
2267
2268 #include <asm/current.h>
2269
2270 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2271
2272 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2273 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2274 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2275 #ifdef CONFIG_SMP
2276  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2277 #else
2278  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2279 #endif
2280 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2281 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2282
2283 extern void proc_caches_init(void);
2284 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2285 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2286 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2287 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2288 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2289
2290 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2291 {
2292         unsigned long flags;
2293         int ret;
2294
2295         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2296         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2297         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2298
2299         return ret;
2300 }
2301
2302 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2303                               sigset_t *mask);
2304 extern void unblock_all_signals(void);
2305 extern void release_task(struct task_struct * p);
2306 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2307 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2308 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2309 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2310 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2311 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2312                                 const struct cred *, u32);
2313 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2314 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2315 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2316 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2317 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2318 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2319 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2320 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2321 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2322 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2323 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2324 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2325
2326 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2327 {
2328         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2329                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2330 }
2331
2332 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2333 {
2334         sigset_t *res = &current->blocked;
2335         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2336                 res = &current->saved_sigmask;
2337         return res;
2338 }
2339
2340 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2341 {
2342         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2343 }
2344
2345 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2346 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2347 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2348 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2349
2350 /*
2351  * True if we are on the alternate signal stack.
2352  */
2353 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2354 {
2355 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2356         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2357                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2358 #else
2359         return sp > current->sas_ss_sp &&
2360                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2361 #endif
2362 }
2363
2364 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2365 {
2366         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2367                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2368 }
2369
2370 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2371 {
2372         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2373 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2374                 return current->sas_ss_sp;
2375 #else
2376                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2377 #endif
2378         return sp;
2379 }
2380
2381 /*
2382  * Routines for handling mm_structs
2383  */
2384 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2385
2386 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2387 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2388 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2389 {
2390         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2391                 __mmdrop(mm);
2392 }
2393
2394 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2395 extern void mmput(struct mm_struct *);
2396 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2397 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2398 /*
2399  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2400  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2401  * succeeds.
2402  */
2403 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2404 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2405 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2406
2407 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2408                         struct task_struct *);
2409 extern void flush_thread(void);
2410 extern void exit_thread(void);
2411
2412 extern void exit_files(struct task_struct *);
2413 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2414
2415 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2416 extern void flush_itimer_signals(void);
2417
2418 extern void do_group_exit(int);
2419
2420 extern int do_execve(struct filename *,
2421                      const char __user * const __user *,
2422                      const char __user * const __user *);
2423 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2424 struct task_struct *fork_idle(int);
2425 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2426
2427 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2428 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2429 {
2430         __set_task_comm(tsk, from, false);
2431 }
2432 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2433
2434 #ifdef CONFIG_SMP
2435 void scheduler_ipi(void);
2436 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2437 #else
2438 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2439 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2440                                                long match_state)
2441 {
2442         return 1;
2443 }
2444 #endif
2445
2446 #define next_task(p) \
2447         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2448
2449 #define for_each_process(p) \
2450         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2451
2452 extern bool current_is_single_threaded(void);
2453
2454 /*
2455  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2456  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2457  */
2458 #define do_each_thread(g, t) \
2459         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2460
2461 #define while_each_thread(g, t) \
2462         while ((t = next_thread(t)) != g)
2463
2464 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2465         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2466
2467 #define for_each_thread(p, t)           \
2468         __for_each_thread((p)->signal, t)
2469
2470 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2471 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2472         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2473
2474 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2475 {
2476         return tsk->signal->nr_threads;
2477 }
2478
2479 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2480 {
2481         return p->exit_signal >= 0;
2482 }
2483
2484 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2485  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2486  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2487  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2488  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2489  */
2490 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2491 {
2492         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2493 }
2494
2495 static inline
2496 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2497 {
2498         return p1->signal == p2->signal;
2499 }
2500
2501 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2502 {
2503         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2504                               struct task_struct, thread_group);
2505 }
2506
2507 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2508 {
2509         return list_empty(&p->thread_group);
2510 }
2511
2512 #define delay_group_leader(p) \
2513                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2514
2515 /*
2516  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2517  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2518  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2519  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2520  *
2521  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2522  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2523  * neither inside nor outside.
2524  */
2525 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2526 {
2527         spin_lock(&p->alloc_lock);
2528 }
2529
2530 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2531 {
2532         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2533 }
2534
2535 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2536                                                         unsigned long *flags);
2537
2538 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2539                                                        unsigned long *flags)
2540 {
2541         struct sighand_struct *ret;
2542
2543         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2544         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2545         return ret;
2546 }
2547
2548 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2549                                                 unsigned long *flags)
2550 {
2551         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2552 }
2553
2554 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2555 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2556 {
2557         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2558 }
2559 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2560 {
2561         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2562 }
2563
2564 /**
2565  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2566  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2567  *
2568  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2569  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2570  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2571  * needs to stay stable across blockable operations.
2572  *
2573  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2574  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2575  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2576  *
2577  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2578  * sub-thread becomes a new leader.
2579  */
2580 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2581 {
2582         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2583 }
2584
2585 /**
2586  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2587  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2588  *
2589  * Reverse threadgroup_lock().
2590  */
2591 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2592 {
2593         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2594 }
2595 #else
2596 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2597 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2598 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2599 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2600 #endif
2601
2602 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2603
2604 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2605 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2606
2607 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2608 {
2609         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2610         task_thread_info(p)->task = p;
2611 }
2612
2613 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2614 {
2615         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2616 }
2617
2618 #endif
2619
2620 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2621 {
2622         void *stack = task_stack_page(current);
2623
2624         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2625 }
2626
2627 extern void thread_info_cache_init(void);
2628
2629 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2630 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2631 {
2632         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2633
2634         do {    /* Skip over canary */
2635                 n++;
2636         } while (!*n);
2637
2638         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2639 }
2640 #endif
2641
2642 /* set thread flags in other task's structures
2643  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2644  */
2645 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2646 {
2647         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2648 }
2649
2650 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2651 {
2652         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2653 }
2654
2655 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2656 {
2657         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2658 }
2659
2660 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2661 {
2662         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2663 }
2664
2665 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2666 {
2667         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2668 }
2669
2670 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2671 {
2672         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2673 }
2674
2675 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2676 {
2677         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2678 }
2679
2680 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2681 {
2682         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2683 }
2684
2685 static inline int restart_syscall(void)
2686 {
2687         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2688         return -ERESTARTNOINTR;
2689 }
2690
2691 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2692 {
2693         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2694 }
2695
2696 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2697 {
2698         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2699 }
2700
2701 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2702 {
2703         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2704 }
2705
2706 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2707 {
2708         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2709                 return 0;
2710         if (!signal_pending(p))
2711                 return 0;
2712
2713         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2714 }
2715
2716 /*
2717  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2718  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2719  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2720  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2721  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2722  */
2723 extern int _cond_resched(void);
2724
2725 #define cond_resched() ({                       \
2726         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2727         _cond_resched();                        \
2728 })
2729
2730 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2731
2732 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2733 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2734 #else
2735 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2736 #endif
2737
2738 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2739         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2740         __cond_resched_lock(lock);                              \
2741 })
2742
2743 extern int __cond_resched_softirq(void);
2744
2745 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2746         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2747         __cond_resched_softirq();                                       \
2748 })
2749
2750 static inline void cond_resched_rcu(void)
2751 {
2752 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2753         rcu_read_unlock();
2754         cond_resched();
2755         rcu_read_lock();
2756 #endif
2757 }
2758
2759 /*
2760  * Does a critical section need to be broken due to another
2761  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2762  * but a general need for low latency)
2763  */
2764 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2765 {
2766 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2767         return spin_is_contended(lock);
2768 #else
2769         return 0;
2770 #endif
2771 }
2772
2773 /*
2774  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2775  * polling state.
2776  */
2777 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2778 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2779 {
2780         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2781 }
2782
2783 static inline void __current_set_polling(void)
2784 {
2785         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2786 }
2787
2788 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2789 {
2790         __current_set_polling();
2791
2792         /*
2793          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2794          * paired by resched_curr()
2795          */
2796         smp_mb__after_atomic();
2797
2798         return unlikely(tif_need_resched());
2799 }
2800
2801 static inline void __current_clr_polling(void)
2802 {
2803         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2804 }
2805
2806 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2807 {
2808         __current_clr_polling();
2809
2810         /*
2811          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2812          * paired by resched_curr()
2813          */
2814         smp_mb__after_atomic();
2815
2816         return unlikely(tif_need_resched());
2817 }
2818
2819 #else
2820 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2821 static inline void __current_set_polling(void) { }
2822 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2823
2824 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2825 {
2826         return unlikely(tif_need_resched());
2827 }
2828 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2829 {
2830         return unlikely(tif_need_resched());
2831 }
2832 #endif
2833
2834 static inline void current_clr_polling(void)
2835 {
2836         __current_clr_polling();
2837
2838         /*
2839          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
2840          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
2841          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
2842          * fold.
2843          */
2844         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
2845
2846         preempt_fold_need_resched();
2847 }
2848
2849 static __always_inline bool need_resched(void)
2850 {
2851         return unlikely(tif_need_resched());
2852 }
2853
2854 /*
2855  * Thread group CPU time accounting.
2856  */
2857 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2858 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2859
2860 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2861 {
2862         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2863 }
2864
2865 /*
2866  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2867  * Wake the task if so.
2868  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2869  * callers must hold sighand->siglock.
2870  */
2871 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2872 extern void recalc_sigpending(void);
2873
2874 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2875
2876 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2877 {
2878         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2879 }
2880 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2881 {
2882         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2883 }
2884
2885 /*
2886  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2887  */
2888 #ifdef CONFIG_SMP
2889
2890 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2891 {
2892         return task_thread_info(p)->cpu;
2893 }
2894
2895 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
2896 {
2897         return cpu_to_node(task_cpu(p));
2898 }
2899
2900 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2901
2902 #else
2903
2904 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2905 {
2906         return 0;
2907 }
2908
2909 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2910 {
2911 }
2912
2913 #endif /* CONFIG_SMP */
2914
2915 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2916 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2917
2918 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2919 extern struct task_group root_task_group;
2920 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2921
2922 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2923                                         struct task_struct *tsk);
2924
2925 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2926 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2927 {
2928         tsk->ioac.rchar += amt;
2929 }
2930
2931 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2932 {
2933         tsk->ioac.wchar += amt;
2934 }
2935
2936 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2937 {
2938         tsk->ioac.syscr++;
2939 }
2940
2941 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2942 {
2943         tsk->ioac.syscw++;
2944 }
2945 #else
2946 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2947 {
2948 }
2949
2950 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2951 {
2952 }
2953
2954 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2955 {
2956 }
2957
2958 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2959 {
2960 }
2961 #endif
2962
2963 #ifndef TASK_SIZE_OF
2964 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2965 #endif
2966
2967 #ifdef CONFIG_MEMCG
2968 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2969 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2970 #else
2971 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2972 {
2973 }
2974
2975 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2976 {
2977 }
2978 #endif /* CONFIG_MEMCG */
2979
2980 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2981                 unsigned int limit)
2982 {
2983         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2984 }
2985
2986 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2987                 unsigned int limit)
2988 {
2989         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2990 }
2991
2992 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2993 {
2994         return task_rlimit(current, limit);
2995 }
2996
2997 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2998 {
2999         return task_rlimit_max(current, limit);
3000 }
3001
3002 #endif