drm/rockchip: add DRM_RENDER_ALLOW
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(void);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
382 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
383 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
384                                   void __user *buffer,
385                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
386 extern unsigned int  softlockup_panic;
387 extern unsigned int  hardlockup_panic;
388 void lockup_detector_init(void);
389 #else
390 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
391 {
392 }
393 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
397 {
398 }
399 static inline void lockup_detector_init(void)
400 {
401 }
402 #endif
403
404 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
405 void reset_hung_task_detector(void);
406 #else
407 static inline void reset_hung_task_detector(void)
408 {
409 }
410 #endif
411
412 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
413 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
414
415 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
416 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
417
418 /* Is this address in the __sched functions? */
419 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
420
421 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
422 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
423 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
426 asmlinkage void schedule(void);
427 extern void schedule_preempt_disabled(void);
428
429 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
430
431 static inline void io_schedule(void)
432 {
433         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
434 }
435
436 struct nsproxy;
437 struct user_namespace;
438
439 #ifdef CONFIG_MMU
440 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
441 extern unsigned long
442 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
443                        unsigned long, unsigned long);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
446                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
447                           unsigned long flags);
448 #else
449 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
450 #endif
451
452 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
453 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
454 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
455
456 /* mm flags */
457
458 /* for SUID_DUMP_* above */
459 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
460 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
461
462 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
463 /*
464  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
465  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
466  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
467  * value.
468  */
469 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
470 {
471         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
472 }
473
474 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
475 {
476         return __get_dumpable(mm->flags);
477 }
478
479 /* coredump filter bits */
480 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
481 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
482 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
484 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
485 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
487 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
488 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
489
490 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
491 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
492 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
493         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
494 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
495         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
496          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
497
498 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
500 #else
501 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
502 #endif
503                                         /* leave room for more dump flags */
504 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
505 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
506 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
507
508 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
509 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
510
511 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
512
513 struct sighand_struct {
514         atomic_t                count;
515         struct k_sigaction      action[_NSIG];
516         spinlock_t              siglock;
517         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
518 };
519
520 struct pacct_struct {
521         int                     ac_flag;
522         long                    ac_exitcode;
523         unsigned long           ac_mem;
524         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
525         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
526 };
527
528 struct cpu_itimer {
529         cputime_t expires;
530         cputime_t incr;
531         u32 error;
532         u32 incr_error;
533 };
534
535 /**
536  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
537  * @utime: time spent in user mode
538  * @stime: time spent in system mode
539  * @lock: protects the above two fields
540  *
541  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
542  * monotonicity.
543  */
544 struct prev_cputime {
545 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
546         cputime_t utime;
547         cputime_t stime;
548         raw_spinlock_t lock;
549 #endif
550 };
551
552 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
553 {
554 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
555         prev->utime = prev->stime = 0;
556         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
557 #endif
558 }
559
560 /**
561  * struct task_cputime - collected CPU time counts
562  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
563  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
564  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
565  *
566  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
567  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
568  * these counts together and treat all three of them in parallel.
569  */
570 struct task_cputime {
571         cputime_t utime;
572         cputime_t stime;
573         unsigned long long sum_exec_runtime;
574 };
575
576 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
577 #define virt_exp        utime
578 #define prof_exp        stime
579 #define sched_exp       sum_exec_runtime
580
581 #define INIT_CPUTIME    \
582         (struct task_cputime) {                                 \
583                 .utime = 0,                                     \
584                 .stime = 0,                                     \
585                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
586         }
587
588 /*
589  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
590  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
591  */
592 struct task_cputime_atomic {
593         atomic64_t utime;
594         atomic64_t stime;
595         atomic64_t sum_exec_runtime;
596 };
597
598 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
599         (struct task_cputime_atomic) {                          \
600                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
601                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
602                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
603         }
604
605 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
606
607 /*
608  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
609  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
610  *
611  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
612  */
613 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
614
615 /*
616  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
617  * which states that during context switches:
618  *
619  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
620  *
621  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
622  * Note: See finish_task_switch().
623  */
624 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
625
626 /**
627  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
628  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
629  * @running:            true when there are timers running and
630  *                      @cputime_atomic receives updates.
631  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
632  *                      process of checking for thread group timers.
633  *
634  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
635  * used for thread group CPU timer calculations.
636  */
637 struct thread_group_cputimer {
638         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
639         bool running;
640         bool checking_timer;
641 };
642
643 #include <linux/rwsem.h>
644 struct autogroup;
645
646 /*
647  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
648  * locking, because a shared signal_struct always
649  * implies a shared sighand_struct, so locking
650  * sighand_struct is always a proper superset of
651  * the locking of signal_struct.
652  */
653 struct signal_struct {
654         atomic_t                sigcnt;
655         atomic_t                live;
656         int                     nr_threads;
657         struct list_head        thread_head;
658
659         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
660
661         /* current thread group signal load-balancing target: */
662         struct task_struct      *curr_target;
663
664         /* shared signal handling: */
665         struct sigpending       shared_pending;
666
667         /* thread group exit support */
668         int                     group_exit_code;
669         /* overloaded:
670          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
671          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
672          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
673          */
674         int                     notify_count;
675         struct task_struct      *group_exit_task;
676
677         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
678         int                     group_stop_count;
679         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
680
681         /*
682          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
683          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
684          * to this process instead of 'init'. The service manager is
685          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
686          * the process until it calls wait(). All children of this
687          * process will inherit a flag if they should look for a
688          * child_subreaper process at exit.
689          */
690         unsigned int            is_child_subreaper:1;
691         unsigned int            has_child_subreaper:1;
692
693         /* POSIX.1b Interval Timers */
694         int                     posix_timer_id;
695         struct list_head        posix_timers;
696
697         /* ITIMER_REAL timer for the process */
698         struct hrtimer real_timer;
699         struct pid *leader_pid;
700         ktime_t it_real_incr;
701
702         /*
703          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
704          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
705          * values are defined to 0 and 1 respectively
706          */
707         struct cpu_itimer it[2];
708
709         /*
710          * Thread group totals for process CPU timers.
711          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
712          */
713         struct thread_group_cputimer cputimer;
714
715         /* Earliest-expiration cache. */
716         struct task_cputime cputime_expires;
717
718         struct list_head cpu_timers[3];
719
720         struct pid *tty_old_pgrp;
721
722         /* boolean value for session group leader */
723         int leader;
724
725         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
726
727 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
728         struct autogroup *autogroup;
729 #endif
730         /*
731          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
732          * and for reaped dead child processes forked by this group.
733          * Live threads maintain their own counters and add to these
734          * in __exit_signal, except for the group leader.
735          */
736         seqlock_t stats_lock;
737         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
738         cputime_t gtime;
739         cputime_t cgtime;
740         struct prev_cputime prev_cputime;
741         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
742         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
743         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
744         unsigned long maxrss, cmaxrss;
745         struct task_io_accounting ioac;
746
747         /*
748          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
749          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
750          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
751          * other than jiffies.)
752          */
753         unsigned long long sum_sched_runtime;
754
755         /*
756          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
757          * because there is no reader checking a limit that actually needs
758          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
759          * alone is a single word that can safely be read normally.
760          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
761          * protect this instead of the siglock, because they really
762          * have no need to disable irqs.
763          */
764         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
765
766 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
767         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
768 #endif
769 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
770         struct taskstats *stats;
771 #endif
772 #ifdef CONFIG_AUDIT
773         unsigned audit_tty;
774         unsigned audit_tty_log_passwd;
775         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
776 #endif
777
778         oom_flags_t oom_flags;
779         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
780         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
781                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
782
783         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
784                                          * credential calculations
785                                          * (notably. ptrace) */
786 };
787
788 /*
789  * Bits in flags field of signal_struct.
790  */
791 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
792 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
793 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
794 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
795 /*
796  * Pending notifications to parent.
797  */
798 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
799 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
800 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
801
802 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
803
804 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
805 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
806 {
807         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
808                 (sig->group_exit_task != NULL);
809 }
810
811 /*
812  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
813  */
814 struct user_struct {
815         atomic_t __count;       /* reference count */
816         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
817         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
818 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
819         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
820         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
823         atomic_t fanotify_listeners;
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_EPOLL
826         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
829         /* protected by mq_lock */
830         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
831 #endif
832         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
833         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
834
835 #ifdef CONFIG_KEYS
836         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
837         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
838 #endif
839
840         /* Hash table maintenance information */
841         struct hlist_node uidhash_node;
842         kuid_t uid;
843
844 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
845         atomic_long_t locked_vm;
846 #endif
847 };
848
849 extern int uids_sysfs_init(void);
850
851 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
852
853 extern struct user_struct root_user;
854 #define INIT_USER (&root_user)
855
856
857 struct backing_dev_info;
858 struct reclaim_state;
859
860 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
861 struct sched_info {
862         /* cumulative counters */
863         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
864         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
865
866         /* timestamps */
867         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
868                            last_queued; /* when we were last queued to run */
869 };
870 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
871
872 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
873 struct task_delay_info {
874         spinlock_t      lock;
875         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
876
877         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
878          *
879          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
880          * u64 XXX_delay;
881          * u32 XXX_count;
882          *
883          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
884          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
885          */
886
887         /*
888          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
889          * associated with the operation is added to XXX_delay.
890          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
891          */
892         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
893         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
894         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
895         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
896                                 /* io operations performed */
897         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
898                                 /* io operations performed */
899
900         u64 freepages_start;
901         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
902         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
903 };
904 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
905
906 static inline int sched_info_on(void)
907 {
908 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
909         return 1;
910 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
911         extern int delayacct_on;
912         return delayacct_on;
913 #else
914         return 0;
915 #endif
916 }
917
918 enum cpu_idle_type {
919         CPU_IDLE,
920         CPU_NOT_IDLE,
921         CPU_NEWLY_IDLE,
922         CPU_MAX_IDLE_TYPES
923 };
924
925 /*
926  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
927  */
928 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
929 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
930
931 struct sched_capacity_reqs {
932         unsigned long cfs;
933         unsigned long rt;
934         unsigned long dl;
935
936         unsigned long total;
937 };
938
939 /*
940  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
941  * callers have already marked the task as woken internally,
942  * and can thus carry on. A common use case is being able to
943  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
944  * released.
945  *
946  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
947  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
948  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
949  *
950  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
951  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
952  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
953  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
954  * waker can just skip it.
955  *
956  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
957  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
958  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
959  * not used again will be easy to see by inspection.
960  *
961  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
962  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
963  * wakeup condition has in fact occurred.
964  */
965 struct wake_q_node {
966         struct wake_q_node *next;
967 };
968
969 struct wake_q_head {
970         struct wake_q_node *first;
971         struct wake_q_node **lastp;
972 };
973
974 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
975
976 #define WAKE_Q(name)                                    \
977         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
978
979 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
980                        struct task_struct *task);
981 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
982
983 /*
984  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
985  */
986 #ifdef CONFIG_SMP
987 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
988 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
989 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
990 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
991 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
992 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
993 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
994 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
995 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
996 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
997 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
998 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
999 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1000 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1001 #define SD_SHARE_CAP_STATES     0x8000  /* Domain members share capacity state */
1002
1003 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1004 static inline int cpu_smt_flags(void)
1005 {
1006         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1007 }
1008 #endif
1009
1010 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1011 static inline int cpu_core_flags(void)
1012 {
1013         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1014 }
1015 #endif
1016
1017 #ifdef CONFIG_NUMA
1018 static inline int cpu_numa_flags(void)
1019 {
1020         return SD_NUMA;
1021 }
1022 #endif
1023
1024 struct sched_domain_attr {
1025         int relax_domain_level;
1026 };
1027
1028 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1029         .relax_domain_level = -1,                       \
1030 }
1031
1032 extern int sched_domain_level_max;
1033
1034 struct capacity_state {
1035         unsigned long cap;      /* compute capacity */
1036         unsigned long power;    /* power consumption at this compute capacity */
1037 };
1038
1039 struct idle_state {
1040         unsigned long power;     /* power consumption in this idle state */
1041 };
1042
1043 struct sched_group_energy {
1044         unsigned int nr_idle_states;    /* number of idle states */
1045         struct idle_state *idle_states; /* ptr to idle state array */
1046         unsigned int nr_cap_states;     /* number of capacity states */
1047         struct capacity_state *cap_states; /* ptr to capacity state array */
1048 };
1049
1050 unsigned long capacity_curr_of(int cpu);
1051
1052 struct sched_group;
1053
1054 struct sched_domain {
1055         /* These fields must be setup */
1056         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1057         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1058         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1059         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1060         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1061         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1062         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1063         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1064         unsigned int busy_idx;
1065         unsigned int idle_idx;
1066         unsigned int newidle_idx;
1067         unsigned int wake_idx;
1068         unsigned int forkexec_idx;
1069         unsigned int smt_gain;
1070
1071         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1072         int flags;                      /* See SD_* */
1073         int level;
1074
1075         /* Runtime fields. */
1076         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1077         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1078         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1079
1080         /* idle_balance() stats */
1081         u64 max_newidle_lb_cost;
1082         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1083
1084 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1085         /* load_balance() stats */
1086         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1087         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1088         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1089         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1090         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1091         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1092         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1093         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1094
1095         /* Active load balancing */
1096         unsigned int alb_count;
1097         unsigned int alb_failed;
1098         unsigned int alb_pushed;
1099
1100         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1101         unsigned int sbe_count;
1102         unsigned int sbe_balanced;
1103         unsigned int sbe_pushed;
1104
1105         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1106         unsigned int sbf_count;
1107         unsigned int sbf_balanced;
1108         unsigned int sbf_pushed;
1109
1110         /* try_to_wake_up() stats */
1111         unsigned int ttwu_wake_remote;
1112         unsigned int ttwu_move_affine;
1113         unsigned int ttwu_move_balance;
1114 #endif
1115 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1116         char *name;
1117 #endif
1118         union {
1119                 void *private;          /* used during construction */
1120                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1121         };
1122
1123         unsigned int span_weight;
1124         /*
1125          * Span of all CPUs in this domain.
1126          *
1127          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1128          * by attaching extra space to the end of the structure,
1129          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1130          */
1131         unsigned long span[0];
1132 };
1133
1134 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1135 {
1136         return to_cpumask(sd->span);
1137 }
1138
1139 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1140                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1141
1142 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1143 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1144 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1145
1146 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1147
1148 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1149 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1150 typedef
1151 const struct sched_group_energy * const(*sched_domain_energy_f)(int cpu);
1152
1153 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1154
1155 struct sd_data {
1156         struct sched_domain **__percpu sd;
1157         struct sched_group **__percpu sg;
1158         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1159 };
1160
1161 struct sched_domain_topology_level {
1162         sched_domain_mask_f mask;
1163         sched_domain_flags_f sd_flags;
1164         sched_domain_energy_f energy;
1165         int                 flags;
1166         int                 numa_level;
1167         struct sd_data      data;
1168 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1169         char                *name;
1170 #endif
1171 };
1172
1173 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1174 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1175
1176 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1177 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1178 #else
1179 # define SD_INIT_NAME(type)
1180 #endif
1181
1182 #else /* CONFIG_SMP */
1183
1184 struct sched_domain_attr;
1185
1186 static inline void
1187 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1188                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1189 {
1190 }
1191
1192 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1193 {
1194         return true;
1195 }
1196
1197 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1198
1199
1200 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1201
1202
1203 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1204 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1205 #else
1206 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1207 #endif
1208
1209 struct audit_context;           /* See audit.c */
1210 struct mempolicy;
1211 struct pipe_inode_info;
1212 struct uts_namespace;
1213
1214 struct load_weight {
1215         unsigned long weight;
1216         u32 inv_weight;
1217 };
1218
1219 /*
1220  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1221  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1222  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1223  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1224  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1225  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1226  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1227  * blocked sched_entities.
1228  * The 64 bit load_sum can:
1229  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1230  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1231  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1232  */
1233 struct sched_avg {
1234         u64 last_update_time, load_sum;
1235         u32 util_sum, period_contrib;
1236         unsigned long load_avg, util_avg;
1237 };
1238
1239 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1240 struct sched_statistics {
1241         u64                     wait_start;
1242         u64                     wait_max;
1243         u64                     wait_count;
1244         u64                     wait_sum;
1245         u64                     iowait_count;
1246         u64                     iowait_sum;
1247
1248         u64                     sleep_start;
1249         u64                     sleep_max;
1250         s64                     sum_sleep_runtime;
1251
1252         u64                     block_start;
1253         u64                     block_max;
1254         u64                     exec_max;
1255         u64                     slice_max;
1256
1257         u64                     nr_migrations_cold;
1258         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1259         u64                     nr_failed_migrations_running;
1260         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1261         u64                     nr_forced_migrations;
1262
1263         u64                     nr_wakeups;
1264         u64                     nr_wakeups_sync;
1265         u64                     nr_wakeups_migrate;
1266         u64                     nr_wakeups_local;
1267         u64                     nr_wakeups_remote;
1268         u64                     nr_wakeups_affine;
1269         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1270         u64                     nr_wakeups_passive;
1271         u64                     nr_wakeups_idle;
1272 };
1273 #endif
1274
1275 struct sched_entity {
1276         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1277         struct rb_node          run_node;
1278         struct list_head        group_node;
1279         unsigned int            on_rq;
1280
1281         u64                     exec_start;
1282         u64                     sum_exec_runtime;
1283         u64                     vruntime;
1284         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1285
1286         u64                     nr_migrations;
1287
1288 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1289         struct sched_statistics statistics;
1290 #endif
1291
1292 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1293         int                     depth;
1294         struct sched_entity     *parent;
1295         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1296         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1297         /* rq "owned" by this entity/group: */
1298         struct cfs_rq           *my_q;
1299 #endif
1300
1301 #ifdef CONFIG_SMP
1302         /* Per entity load average tracking */
1303         struct sched_avg        avg;
1304 #endif
1305 };
1306
1307 struct sched_rt_entity {
1308         struct list_head run_list;
1309         unsigned long timeout;
1310         unsigned long watchdog_stamp;
1311         unsigned int time_slice;
1312
1313         struct sched_rt_entity *back;
1314 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1315         struct sched_rt_entity  *parent;
1316         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1317         struct rt_rq            *rt_rq;
1318         /* rq "owned" by this entity/group: */
1319         struct rt_rq            *my_q;
1320 #endif
1321 };
1322
1323 struct sched_dl_entity {
1324         struct rb_node  rb_node;
1325
1326         /*
1327          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1328          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1329          * the next sched_setattr().
1330          */
1331         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1332         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1333         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1334         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1335
1336         /*
1337          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1338          * they are continously updated during task execution. Note that
1339          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1340          */
1341         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1342         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1343         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1344
1345         /*
1346          * Some bool flags:
1347          *
1348          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1349          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1350          * next firing of dl_timer.
1351          *
1352          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1353          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1354          * deadline;
1355          *
1356          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1357          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1358          * exit the critical section);
1359          *
1360          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1361          * all its available runtime during the last job.
1362          */
1363         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1364
1365         /*
1366          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1367          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1368          */
1369         struct hrtimer dl_timer;
1370 };
1371
1372 union rcu_special {
1373         struct {
1374                 u8 blocked;
1375                 u8 need_qs;
1376                 u8 exp_need_qs;
1377                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1378         } b; /* Bits. */
1379         u32 s; /* Set of bits. */
1380 };
1381 struct rcu_node;
1382
1383 enum perf_event_task_context {
1384         perf_invalid_context = -1,
1385         perf_hw_context = 0,
1386         perf_sw_context,
1387         perf_nr_task_contexts,
1388 };
1389
1390 /* Track pages that require TLB flushes */
1391 struct tlbflush_unmap_batch {
1392         /*
1393          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1394          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1395          */
1396         struct cpumask cpumask;
1397
1398         /* True if any bit in cpumask is set */
1399         bool flush_required;
1400
1401         /*
1402          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1403          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1404          * allows an update without redirtying the page.
1405          */
1406         bool writable;
1407 };
1408
1409 struct task_struct {
1410         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1411         void *stack;
1412         atomic_t usage;
1413         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1414         unsigned int ptrace;
1415
1416 #ifdef CONFIG_SMP
1417         struct llist_node wake_entry;
1418         int on_cpu;
1419         unsigned int wakee_flips;
1420         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1421         struct task_struct *last_wakee;
1422
1423         int wake_cpu;
1424 #endif
1425         int on_rq;
1426
1427         int prio, static_prio, normal_prio;
1428         unsigned int rt_priority;
1429         const struct sched_class *sched_class;
1430         struct sched_entity se;
1431         struct sched_rt_entity rt;
1432 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1433         struct task_group *sched_task_group;
1434 #endif
1435         struct sched_dl_entity dl;
1436
1437 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1438         /* list of struct preempt_notifier: */
1439         struct hlist_head preempt_notifiers;
1440 #endif
1441
1442 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1443         unsigned int btrace_seq;
1444 #endif
1445
1446         unsigned int policy;
1447         int nr_cpus_allowed;
1448         cpumask_t cpus_allowed;
1449
1450 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1451         int rcu_read_lock_nesting;
1452         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1453         struct list_head rcu_node_entry;
1454         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1455 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1456 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1457         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1458         bool rcu_tasks_holdout;
1459         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1460         int rcu_tasks_idle_cpu;
1461 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1462
1463 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1464         struct sched_info sched_info;
1465 #endif
1466
1467         struct list_head tasks;
1468 #ifdef CONFIG_SMP
1469         struct plist_node pushable_tasks;
1470         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1471 #endif
1472
1473         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1474         /* per-thread vma caching */
1475         u32 vmacache_seqnum;
1476         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1477 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1478         struct task_rss_stat    rss_stat;
1479 #endif
1480 /* task state */
1481         int exit_state;
1482         int exit_code, exit_signal;
1483         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1484         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1485
1486         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1487         unsigned int personality;
1488
1489         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1490         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1491         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1492         unsigned sched_migrated:1;
1493         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1494
1495         /* unserialized, strictly 'current' */
1496         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1497         unsigned in_iowait:1;
1498 #ifdef CONFIG_MEMCG
1499         unsigned memcg_may_oom:1;
1500 #endif
1501 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1502         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1503 #endif
1504 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1505         unsigned brk_randomized:1;
1506 #endif
1507
1508         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1509
1510         struct restart_block restart_block;
1511
1512         pid_t pid;
1513         pid_t tgid;
1514
1515 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1516         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1517         unsigned long stack_canary;
1518 #endif
1519         /*
1520          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1521          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1522          * p->real_parent->pid)
1523          */
1524         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1525         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1526         /*
1527          * children/sibling forms the list of my natural children
1528          */
1529         struct list_head children;      /* list of my children */
1530         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1531         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1532
1533         /*
1534          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1535          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1536          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1537          */
1538         struct list_head ptraced;
1539         struct list_head ptrace_entry;
1540
1541         /* PID/PID hash table linkage. */
1542         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1543         struct list_head thread_group;
1544         struct list_head thread_node;
1545
1546         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1547         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1548         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1549
1550         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1551         cputime_t gtime;
1552         struct prev_cputime prev_cputime;
1553 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1554         seqlock_t vtime_seqlock;
1555         unsigned long long vtime_snap;
1556         enum {
1557                 VTIME_SLEEPING = 0,
1558                 VTIME_USER,
1559                 VTIME_SYS,
1560         } vtime_snap_whence;
1561 #endif
1562         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1563         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1564         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1565 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1566         unsigned long min_flt, maj_flt;
1567
1568         struct task_cputime cputime_expires;
1569         struct list_head cpu_timers[3];
1570
1571 /* process credentials */
1572         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1573                                          * credentials (COW) */
1574         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1575                                          * credentials (COW) */
1576         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1577                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1578                                        it with task_lock())
1579                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1580 /* file system info */
1581         struct nameidata *nameidata;
1582 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1583 /* ipc stuff */
1584         struct sysv_sem sysvsem;
1585         struct sysv_shm sysvshm;
1586 #endif
1587 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1588 /* hung task detection */
1589         unsigned long last_switch_count;
1590 #endif
1591 /* filesystem information */
1592         struct fs_struct *fs;
1593 /* open file information */
1594         struct files_struct *files;
1595 /* namespaces */
1596         struct nsproxy *nsproxy;
1597 /* signal handlers */
1598         struct signal_struct *signal;
1599         struct sighand_struct *sighand;
1600
1601         sigset_t blocked, real_blocked;
1602         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1603         struct sigpending pending;
1604
1605         unsigned long sas_ss_sp;
1606         size_t sas_ss_size;
1607
1608         struct callback_head *task_works;
1609
1610         struct audit_context *audit_context;
1611 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1612         kuid_t loginuid;
1613         unsigned int sessionid;
1614 #endif
1615         struct seccomp seccomp;
1616
1617 /* Thread group tracking */
1618         u32 parent_exec_id;
1619         u32 self_exec_id;
1620 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1621  * mempolicy */
1622         spinlock_t alloc_lock;
1623
1624         /* Protection of the PI data structures: */
1625         raw_spinlock_t pi_lock;
1626
1627         struct wake_q_node wake_q;
1628
1629 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1630         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1631         struct rb_root pi_waiters;
1632         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1633         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1634         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1635 #endif
1636
1637 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1638         /* mutex deadlock detection */
1639         struct mutex_waiter *blocked_on;
1640 #endif
1641 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1642         unsigned int irq_events;
1643         unsigned long hardirq_enable_ip;
1644         unsigned long hardirq_disable_ip;
1645         unsigned int hardirq_enable_event;
1646         unsigned int hardirq_disable_event;
1647         int hardirqs_enabled;
1648         int hardirq_context;
1649         unsigned long softirq_disable_ip;
1650         unsigned long softirq_enable_ip;
1651         unsigned int softirq_disable_event;
1652         unsigned int softirq_enable_event;
1653         int softirqs_enabled;
1654         int softirq_context;
1655 #endif
1656 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1657 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1658         u64 curr_chain_key;
1659         int lockdep_depth;
1660         unsigned int lockdep_recursion;
1661         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1662         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1663 #endif
1664
1665 /* journalling filesystem info */
1666         void *journal_info;
1667
1668 /* stacked block device info */
1669         struct bio_list *bio_list;
1670
1671 #ifdef CONFIG_BLOCK
1672 /* stack plugging */
1673         struct blk_plug *plug;
1674 #endif
1675
1676 /* VM state */
1677         struct reclaim_state *reclaim_state;
1678
1679         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1680
1681         struct io_context *io_context;
1682
1683         unsigned long ptrace_message;
1684         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1685         struct task_io_accounting ioac;
1686 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1687         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1688         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1689         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1690 #endif
1691 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1692         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1693         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1694         int cpuset_mem_spread_rotor;
1695         int cpuset_slab_spread_rotor;
1696 #endif
1697 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1698         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1699         struct css_set __rcu *cgroups;
1700         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1701         struct list_head cg_list;
1702 #endif
1703 #ifdef CONFIG_FUTEX
1704         struct robust_list_head __user *robust_list;
1705 #ifdef CONFIG_COMPAT
1706         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1707 #endif
1708         struct list_head pi_state_list;
1709         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1710 #endif
1711 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1712         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1713         struct mutex perf_event_mutex;
1714         struct list_head perf_event_list;
1715 #endif
1716 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1717         unsigned long preempt_disable_ip;
1718 #endif
1719 #ifdef CONFIG_NUMA
1720         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1721         short il_next;
1722         short pref_node_fork;
1723 #endif
1724 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1725         int numa_scan_seq;
1726         unsigned int numa_scan_period;
1727         unsigned int numa_scan_period_max;
1728         int numa_preferred_nid;
1729         unsigned long numa_migrate_retry;
1730         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1731         u64 last_task_numa_placement;
1732         u64 last_sum_exec_runtime;
1733         struct callback_head numa_work;
1734
1735         struct list_head numa_entry;
1736         struct numa_group *numa_group;
1737
1738         /*
1739          * numa_faults is an array split into four regions:
1740          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1741          * in this precise order.
1742          *
1743          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1744          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1745          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1746          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1747          * hinting fault was incurred.
1748          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1749          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1750          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1751          */
1752         unsigned long *numa_faults;
1753         unsigned long total_numa_faults;
1754
1755         /*
1756          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1757          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1758          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1759          * weights depending on whether they were shared or private faults
1760          */
1761         unsigned long numa_faults_locality[3];
1762
1763         unsigned long numa_pages_migrated;
1764 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1765
1766 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1767         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1768 #endif
1769
1770         struct rcu_head rcu;
1771
1772         /*
1773          * cache last used pipe for splice
1774          */
1775         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1776
1777         struct page_frag task_frag;
1778
1779 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1780         struct task_delay_info *delays;
1781 #endif
1782 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1783         int make_it_fail;
1784 #endif
1785         /*
1786          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1787          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1788          */
1789         int nr_dirtied;
1790         int nr_dirtied_pause;
1791         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1792
1793 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1794         int latency_record_count;
1795         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1796 #endif
1797         /*
1798          * time slack values; these are used to round up poll() and
1799          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1800          */
1801         unsigned long timer_slack_ns;
1802         unsigned long default_timer_slack_ns;
1803
1804 #ifdef CONFIG_KASAN
1805         unsigned int kasan_depth;
1806 #endif
1807 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1808         /* Index of current stored address in ret_stack */
1809         int curr_ret_stack;
1810         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1811         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1812         /* time stamp for last schedule */
1813         unsigned long long ftrace_timestamp;
1814         /*
1815          * Number of functions that haven't been traced
1816          * because of depth overrun.
1817          */
1818         atomic_t trace_overrun;
1819         /* Pause for the tracing */
1820         atomic_t tracing_graph_pause;
1821 #endif
1822 #ifdef CONFIG_TRACING
1823         /* state flags for use by tracers */
1824         unsigned long trace;
1825         /* bitmask and counter of trace recursion */
1826         unsigned long trace_recursion;
1827 #endif /* CONFIG_TRACING */
1828 #ifdef CONFIG_MEMCG
1829         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1830         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1831         int memcg_oom_order;
1832
1833         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1834         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1835 #endif
1836 #ifdef CONFIG_UPROBES
1837         struct uprobe_task *utask;
1838 #endif
1839 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1840         unsigned int    sequential_io;
1841         unsigned int    sequential_io_avg;
1842 #endif
1843 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1844         unsigned long   task_state_change;
1845 #endif
1846         int pagefault_disabled;
1847 /* CPU-specific state of this task */
1848         struct thread_struct thread;
1849 /*
1850  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1851  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1852  *
1853  * Do not put anything below here!
1854  */
1855 };
1856
1857 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1858 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1859 #else
1860 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1861 #endif
1862
1863 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1864 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1865
1866 #define TNF_MIGRATED    0x01
1867 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1868 #define TNF_SHARED      0x04
1869 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1870 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1871
1872 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1873 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1874 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1875 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1876 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1877 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1878                                         int src_nid, int dst_cpu);
1879 #else
1880 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1881                                    int flags)
1882 {
1883 }
1884 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1885 {
1886         return 0;
1887 }
1888 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1889 {
1890 }
1891 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1892 {
1893 }
1894 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1895                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1896 {
1897         return true;
1898 }
1899 #endif
1900
1901 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1902 {
1903         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1904 }
1905
1906 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1907 {
1908         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1909 }
1910
1911 /*
1912  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1913  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1914  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1915  */
1916 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1917 {
1918         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1919 }
1920
1921 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1922 {
1923         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1924 }
1925
1926 struct pid_namespace;
1927
1928 /*
1929  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1930  * from various namespaces
1931  *
1932  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1933  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1934  *                     current.
1935  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1936  *
1937  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1938  *
1939  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1940  */
1941 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1942                         struct pid_namespace *ns);
1943
1944 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1945 {
1946         return tsk->pid;
1947 }
1948
1949 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1950                                         struct pid_namespace *ns)
1951 {
1952         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1953 }
1954
1955 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1956 {
1957         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1958 }
1959
1960
1961 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1962 {
1963         return tsk->tgid;
1964 }
1965
1966 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1967
1968 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1969 {
1970         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1971 }
1972
1973
1974 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1975 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1976 {
1977         pid_t pid = 0;
1978
1979         rcu_read_lock();
1980         if (pid_alive(tsk))
1981                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1982         rcu_read_unlock();
1983
1984         return pid;
1985 }
1986
1987 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1988 {
1989         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1990 }
1991
1992 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1993                                         struct pid_namespace *ns)
1994 {
1995         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1996 }
1997
1998 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1999 {
2000         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2001 }
2002
2003
2004 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2005                                         struct pid_namespace *ns)
2006 {
2007         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2008 }
2009
2010 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2011 {
2012         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2013 }
2014
2015 /* obsolete, do not use */
2016 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2017 {
2018         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2019 }
2020
2021 /**
2022  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2023  * @p: Task structure to be checked.
2024  *
2025  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2026  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2027  * can be stale and must not be dereferenced.
2028  *
2029  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2030  */
2031 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2032 {
2033         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2034 }
2035
2036 /**
2037  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2038  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2039  * @tsk: Task structure to be checked.
2040  *
2041  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2042  *
2043  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2044  */
2045 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2046 {
2047         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2048 }
2049
2050 extern struct pid *cad_pid;
2051
2052 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2053 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2054
2055 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2056
2057 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2058 {
2059         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2060                 __put_task_struct(t);
2061 }
2062
2063 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2064 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2065                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2066 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2067                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2068 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2069 #else
2070 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2071                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2072 {
2073         if (utime)
2074                 *utime = t->utime;
2075         if (stime)
2076                 *stime = t->stime;
2077 }
2078
2079 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2080                                        cputime_t *utimescaled,
2081                                        cputime_t *stimescaled)
2082 {
2083         if (utimescaled)
2084                 *utimescaled = t->utimescaled;
2085         if (stimescaled)
2086                 *stimescaled = t->stimescaled;
2087 }
2088
2089 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2090 {
2091         return t->gtime;
2092 }
2093 #endif
2094 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2095 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2096
2097 /*
2098  * Per process flags
2099  */
2100 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2101 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2102 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2103 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2104 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2105 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2106 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2107 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2108 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2109 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2110 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2111 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2112 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2113 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2114 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2115 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2116 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2117 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2118 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2119 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2120 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2121 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2122 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2123 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2124 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2125 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2126 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2127
2128 /*
2129  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2130  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2131  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2132  * There is however an exception to this rule during ptrace
2133  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2134  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2135  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2136  * child is not running and in turn not changing child->flags
2137  * at the same time the parent does it.
2138  */
2139 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2140 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2141 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2142 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2143 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2144         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2145 #define conditional_used_math(condition) \
2146         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2147 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2148         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2149 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2150 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2151 #define used_math() tsk_used_math(current)
2152
2153 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2154  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2155  */
2156 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2157 {
2158         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2159                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2160         return flags;
2161 }
2162
2163 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2164 {
2165         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2166         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2167         return flags;
2168 }
2169
2170 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2171 {
2172         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2173 }
2174
2175 /* Per-process atomic flags. */
2176 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2177 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2178 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2179
2180
2181 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2182         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2183         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2184 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2185         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2186         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2187 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2188         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2189         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2190
2191 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2192 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2193
2194 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2195 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2196 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2197
2198 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2199 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2200 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2201
2202 /*
2203  * task->jobctl flags
2204  */
2205 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2206
2207 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2208 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2209 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2210 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2211 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2212 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2213 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2214
2215 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2216 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2217 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2218 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2219 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2220 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2221 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2222
2223 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2224 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2225
2226 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2227                                     unsigned long mask);
2228 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2229 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2230                                       unsigned long mask);
2231
2232 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2233 {
2234 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2235         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2236         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2237         p->rcu_blocked_node = NULL;
2238         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2239 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2240 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2241         p->rcu_tasks_holdout = false;
2242         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2243         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2244 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2245 }
2246
2247 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2248                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2249 {
2250         task->flags &= ~flags;
2251         task->flags |= orig_flags & flags;
2252 }
2253
2254 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2255                                      const struct cpumask *trial);
2256 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2257                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2258 #ifdef CONFIG_SMP
2259 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2260                                const struct cpumask *new_mask);
2261
2262 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2263                                 const struct cpumask *new_mask);
2264 #else
2265 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2266                                       const struct cpumask *new_mask)
2267 {
2268 }
2269 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2270                                        const struct cpumask *new_mask)
2271 {
2272         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2273                 return -EINVAL;
2274         return 0;
2275 }
2276 #endif
2277
2278 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2279 void calc_load_enter_idle(void);
2280 void calc_load_exit_idle(void);
2281 #else
2282 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2283 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2284 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2285
2286 /*
2287  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2288  *
2289  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2290  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2291  *
2292  * Please use one of the three interfaces below.
2293  */
2294 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2295 /*
2296  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2297  */
2298 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2299 extern u64 local_clock(void);
2300 extern u64 running_clock(void);
2301 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2302
2303
2304 extern void sched_clock_init(void);
2305
2306 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2307 static inline void sched_clock_tick(void)
2308 {
2309 }
2310
2311 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2312 {
2313 }
2314
2315 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2316 {
2317 }
2318 #else
2319 /*
2320  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2321  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2322  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2323  * is reliable after all:
2324  */
2325 extern int sched_clock_stable(void);
2326 extern void set_sched_clock_stable(void);
2327 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2328
2329 extern void sched_clock_tick(void);
2330 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2331 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2332 #endif
2333
2334 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2335 /*
2336  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2337  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2338  * slow sched_clocks.
2339  */
2340 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2341 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2342 #else
2343 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2344 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2345 #endif
2346
2347 extern unsigned long long
2348 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2349
2350 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2351 #ifdef CONFIG_SMP
2352 extern void sched_exec(void);
2353 #else
2354 #define sched_exec()   {}
2355 #endif
2356
2357 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2358 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2359
2360 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2361 extern void idle_task_exit(void);
2362 #else
2363 static inline void idle_task_exit(void) {}
2364 #endif
2365
2366 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2367 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2368 #else
2369 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2370 #endif
2371
2372 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2373 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2374 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2375 #else
2376 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2377 #endif
2378
2379 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2380 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2381 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2382 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2383 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2384 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2385 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2386 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2387 #endif
2388 #else
2389 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2390 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2391 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2392 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2393 #endif
2394
2395 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2396 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2397 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2398 /**
2399  * task_nice - return the nice value of a given task.
2400  * @p: the task in question.
2401  *
2402  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2403  */
2404 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2405 {
2406         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2407 }
2408 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2409 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2410 extern int idle_cpu(int cpu);
2411 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2412                               const struct sched_param *);
2413 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2414                                       const struct sched_param *);
2415 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2416                          const struct sched_attr *);
2417 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2418 /**
2419  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2420  * @p: the task in question.
2421  *
2422  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2423  */
2424 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2425 {
2426         return p->pid == 0;
2427 }
2428 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2429 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2430
2431 void yield(void);
2432
2433 union thread_union {
2434         struct thread_info thread_info;
2435         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2436 };
2437
2438 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2439 static inline int kstack_end(void *addr)
2440 {
2441         /* Reliable end of stack detection:
2442          * Some APM bios versions misalign the stack
2443          */
2444         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2445 }
2446 #endif
2447
2448 extern union thread_union init_thread_union;
2449 extern struct task_struct init_task;
2450
2451 extern struct   mm_struct init_mm;
2452
2453 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2454
2455 /*
2456  * find a task by one of its numerical ids
2457  *
2458  * find_task_by_pid_ns():
2459  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2460  * find_task_by_vpid():
2461  *      finds a task by its virtual pid
2462  *
2463  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2464  */
2465
2466 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2467 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2468                 struct pid_namespace *ns);
2469
2470 /* per-UID process charging. */
2471 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2472 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2473 {
2474         atomic_inc(&u->__count);
2475         return u;
2476 }
2477 extern void free_uid(struct user_struct *);
2478
2479 #include <asm/current.h>
2480
2481 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2482
2483 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2484 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2485 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2486 #ifdef CONFIG_SMP
2487  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2488 #else
2489  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2490 #endif
2491 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2492 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2493
2494 extern void proc_caches_init(void);
2495 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2496 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2497 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2498 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2499
2500 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2501 {
2502         struct task_struct *tsk = current;
2503         siginfo_t __info;
2504         int ret;
2505
2506         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2507         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2508         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2509
2510         return ret;
2511 }
2512
2513 static inline void kernel_signal_stop(void)
2514 {
2515         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2516         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2517                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2518         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2519
2520         schedule();
2521 }
2522
2523 extern void release_task(struct task_struct * p);
2524 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2525 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2526 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2527 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2528 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2529 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2530                                 const struct cred *, u32);
2531 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2532 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2533 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2534 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2535 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2536 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2537 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2538 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2539 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2540 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2541 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2542 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2543
2544 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2545 {
2546         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2547                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2548 }
2549
2550 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2551 {
2552         sigset_t *res = &current->blocked;
2553         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2554                 res = &current->saved_sigmask;
2555         return res;
2556 }
2557
2558 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2559 {
2560         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2561 }
2562
2563 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2564 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2565 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2566 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2567
2568 /*
2569  * True if we are on the alternate signal stack.
2570  */
2571 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2572 {
2573 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2574         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2575                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2576 #else
2577         return sp > current->sas_ss_sp &&
2578                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2579 #endif
2580 }
2581
2582 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2583 {
2584         if (!current->sas_ss_size)
2585                 return SS_DISABLE;
2586
2587         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2588 }
2589
2590 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2591 {
2592         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2593 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2594                 return current->sas_ss_sp;
2595 #else
2596                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2597 #endif
2598         return sp;
2599 }
2600
2601 /*
2602  * Routines for handling mm_structs
2603  */
2604 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2605
2606 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2607 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2608 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2609 {
2610         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2611                 __mmdrop(mm);
2612 }
2613
2614 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2615 extern void mmput(struct mm_struct *);
2616 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2617 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2618 /*
2619  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2620  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2621  * succeeds.
2622  */
2623 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2624 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2625 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2626
2627 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2628 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2629                         struct task_struct *, unsigned long);
2630 #else
2631 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2632                         struct task_struct *);
2633
2634 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2635  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2636 static inline int copy_thread_tls(
2637                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2638                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2639 {
2640         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2641 }
2642 #endif
2643 extern void flush_thread(void);
2644 extern void exit_thread(void);
2645
2646 extern void exit_files(struct task_struct *);
2647 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2648
2649 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2650 extern void flush_itimer_signals(void);
2651
2652 extern void do_group_exit(int);
2653
2654 extern int do_execve(struct filename *,
2655                      const char __user * const __user *,
2656                      const char __user * const __user *);
2657 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2658                        const char __user * const __user *,
2659                        const char __user * const __user *,
2660                        int);
2661 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2662 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2663 struct task_struct *fork_idle(int);
2664 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2665
2666 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2667 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2668 {
2669         __set_task_comm(tsk, from, false);
2670 }
2671 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2672
2673 #ifdef CONFIG_SMP
2674 void scheduler_ipi(void);
2675 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2676 #else
2677 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2678 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2679                                                long match_state)
2680 {
2681         return 1;
2682 }
2683 #endif
2684
2685 #define tasklist_empty() \
2686         list_empty(&init_task.tasks)
2687
2688 #define next_task(p) \
2689         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2690
2691 #define for_each_process(p) \
2692         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2693
2694 extern bool current_is_single_threaded(void);
2695
2696 /*
2697  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2698  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2699  */
2700 #define do_each_thread(g, t) \
2701         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2702
2703 #define while_each_thread(g, t) \
2704         while ((t = next_thread(t)) != g)
2705
2706 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2707         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2708
2709 #define for_each_thread(p, t)           \
2710         __for_each_thread((p)->signal, t)
2711
2712 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2713 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2714         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2715
2716 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2717 {
2718         return tsk->signal->nr_threads;
2719 }
2720
2721 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2722 {
2723         return p->exit_signal >= 0;
2724 }
2725
2726 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2727  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2728  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2729  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2730  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2731  */
2732 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2733 {
2734         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2735 }
2736
2737 static inline
2738 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2739 {
2740         return p1->signal == p2->signal;
2741 }
2742
2743 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2744 {
2745         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2746                               struct task_struct, thread_group);
2747 }
2748
2749 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2750 {
2751         return list_empty(&p->thread_group);
2752 }
2753
2754 #define delay_group_leader(p) \
2755                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2756
2757 /*
2758  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2759  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2760  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2761  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2762  *
2763  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2764  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2765  * neither inside nor outside.
2766  */
2767 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2768 {
2769         spin_lock(&p->alloc_lock);
2770 }
2771
2772 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2773 {
2774         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2775 }
2776
2777 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2778                                                         unsigned long *flags);
2779
2780 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2781                                                        unsigned long *flags)
2782 {
2783         struct sighand_struct *ret;
2784
2785         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2786         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2787         return ret;
2788 }
2789
2790 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2791                                                 unsigned long *flags)
2792 {
2793         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2794 }
2795
2796 /**
2797  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2798  * @tsk: task causing the changes
2799  *
2800  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2801  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2802  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2803  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2804  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2805  * synchronization.
2806  */
2807 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2808 {
2809         might_sleep();
2810         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2811 }
2812
2813 /**
2814  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2815  * @tsk: task causing the changes
2816  *
2817  * See threadgroup_change_begin().
2818  */
2819 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2820 {
2821         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2822 }
2823
2824 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2825
2826 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2827 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2828
2829 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2830 {
2831         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2832         task_thread_info(p)->task = p;
2833 }
2834
2835 /*
2836  * Return the address of the last usable long on the stack.
2837  *
2838  * When the stack grows down, this is just above the thread
2839  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2840  *
2841  * When the stack grows up, this is the highest address.
2842  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2843  */
2844 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2845 {
2846 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2847         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2848 #else
2849         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2850 #endif
2851 }
2852
2853 #endif
2854 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2855                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2856
2857 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2858 {
2859         void *stack = task_stack_page(current);
2860
2861         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2862 }
2863
2864 extern void thread_info_cache_init(void);
2865
2866 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2867 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2868 {
2869         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2870
2871         do {    /* Skip over canary */
2872                 n++;
2873         } while (!*n);
2874
2875         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2876 }
2877 #endif
2878 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2879
2880 /* set thread flags in other task's structures
2881  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2882  */
2883 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2884 {
2885         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2886 }
2887
2888 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2889 {
2890         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2891 }
2892
2893 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2894 {
2895         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2896 }
2897
2898 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2899 {
2900         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2901 }
2902
2903 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2904 {
2905         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2906 }
2907
2908 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2909 {
2910         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2911 }
2912
2913 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2914 {
2915         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2916 }
2917
2918 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2919 {
2920         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2921 }
2922
2923 static inline int restart_syscall(void)
2924 {
2925         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2926         return -ERESTARTNOINTR;
2927 }
2928
2929 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2930 {
2931         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2932 }
2933
2934 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2935 {
2936         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2937 }
2938
2939 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2940 {
2941         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2942 }
2943
2944 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2945 {
2946         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2947                 return 0;
2948         if (!signal_pending(p))
2949                 return 0;
2950
2951         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2952 }
2953
2954 /*
2955  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2956  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2957  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2958  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2959  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2960  */
2961 extern int _cond_resched(void);
2962
2963 #define cond_resched() ({                       \
2964         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2965         _cond_resched();                        \
2966 })
2967
2968 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2969
2970 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2971         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2972         __cond_resched_lock(lock);                              \
2973 })
2974
2975 extern int __cond_resched_softirq(void);
2976
2977 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2978         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2979         __cond_resched_softirq();                                       \
2980 })
2981
2982 static inline void cond_resched_rcu(void)
2983 {
2984 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2985         rcu_read_unlock();
2986         cond_resched();
2987         rcu_read_lock();
2988 #endif
2989 }
2990
2991 /*
2992  * Does a critical section need to be broken due to another
2993  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2994  * but a general need for low latency)
2995  */
2996 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2997 {
2998 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2999         return spin_is_contended(lock);
3000 #else
3001         return 0;
3002 #endif
3003 }
3004
3005 /*
3006  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3007  * polling state.
3008  */
3009 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3010 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3011 {
3012         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3013 }
3014
3015 static inline void __current_set_polling(void)
3016 {
3017         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3018 }
3019
3020 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3021 {
3022         __current_set_polling();
3023
3024         /*
3025          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3026          * paired by resched_curr()
3027          */
3028         smp_mb__after_atomic();
3029
3030         return unlikely(tif_need_resched());
3031 }
3032
3033 static inline void __current_clr_polling(void)
3034 {
3035         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3036 }
3037
3038 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3039 {
3040         __current_clr_polling();
3041
3042         /*
3043          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3044          * paired by resched_curr()
3045          */
3046         smp_mb__after_atomic();
3047
3048         return unlikely(tif_need_resched());
3049 }
3050
3051 #else
3052 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3053 static inline void __current_set_polling(void) { }
3054 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3055
3056 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3057 {
3058         return unlikely(tif_need_resched());
3059 }
3060 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3061 {
3062         return unlikely(tif_need_resched());
3063 }
3064 #endif
3065
3066 static inline void current_clr_polling(void)
3067 {
3068         __current_clr_polling();
3069
3070         /*
3071          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3072          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3073          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3074          * fold.
3075          */
3076         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3077
3078         preempt_fold_need_resched();
3079 }
3080
3081 static __always_inline bool need_resched(void)
3082 {
3083         return unlikely(tif_need_resched());
3084 }
3085
3086 /*
3087  * Thread group CPU time accounting.
3088  */
3089 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3090 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3091
3092 /*
3093  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3094  * Wake the task if so.
3095  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3096  * callers must hold sighand->siglock.
3097  */
3098 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3099 extern void recalc_sigpending(void);
3100
3101 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3102
3103 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3104 {
3105         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3106 }
3107 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3108 {
3109         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3110 }
3111
3112 /*
3113  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3114  */
3115 #ifdef CONFIG_SMP
3116
3117 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3118 {
3119         return task_thread_info(p)->cpu;
3120 }
3121
3122 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3123 {
3124         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3125 }
3126
3127 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3128
3129 #else
3130
3131 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3132 {
3133         return 0;
3134 }
3135
3136 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3137 {
3138 }
3139
3140 #endif /* CONFIG_SMP */
3141
3142 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3143 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3144
3145 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3146 extern struct task_group root_task_group;
3147 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3148
3149 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3150                                         struct task_struct *tsk);
3151
3152 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3153 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3154 {
3155         tsk->ioac.rchar += amt;
3156 }
3157
3158 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3159 {
3160         tsk->ioac.wchar += amt;
3161 }
3162
3163 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3164 {
3165         tsk->ioac.syscr++;
3166 }
3167
3168 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3169 {
3170         tsk->ioac.syscw++;
3171 }
3172 #else
3173 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3174 {
3175 }
3176
3177 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3178 {
3179 }
3180
3181 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3182 {
3183 }
3184
3185 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3186 {
3187 }
3188 #endif
3189
3190 #ifndef TASK_SIZE_OF
3191 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3192 #endif
3193
3194 #ifdef CONFIG_MEMCG
3195 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3196 #else
3197 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3198 {
3199 }
3200 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3201
3202 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3203                 unsigned int limit)
3204 {
3205         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3206 }
3207
3208 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3209                 unsigned int limit)
3210 {
3211         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3212 }
3213
3214 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3215 {
3216         return task_rlimit(current, limit);
3217 }
3218
3219 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3220 {
3221         return task_rlimit_max(current, limit);
3222 }
3223
3224 #endif