30364cb58b1fa8348bec5169741bf5263b3ab15a
[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
62 #include <asm/processor.h>
63
64 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
65
66 /*
67  * Extended scheduling parameters data structure.
68  *
69  * This is needed because the original struct sched_param can not be
70  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
71  * (e.g., in sched_getparam()).
72  *
73  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
74  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
75  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
76  *
77  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
78  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
79  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
80  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
81  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
82  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
83  *    instance.
84  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
85  * some specific computation --which is typically called an instance--
86  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
87  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
88  * the instance activation time + the deadline.
89  *
90  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
91  *
92  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
93  *
94  *  @sched_policy       task's scheduling policy
95  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
96  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
97  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
98  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
99  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
100  *  @sched_period       representative of the task's period
101  *
102  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
103  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
104  * timing constraints.
105  *
106  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
107  * only user of this new interface. More information about the algorithm
108  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
109  */
110 struct sched_attr {
111         u32 size;
112
113         u32 sched_policy;
114         u64 sched_flags;
115
116         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
117         s32 sched_nice;
118
119         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
120         u32 sched_priority;
121
122         /* SCHED_DEADLINE */
123         u64 sched_runtime;
124         u64 sched_deadline;
125         u64 sched_period;
126 };
127
128 struct futex_pi_state;
129 struct robust_list_head;
130 struct bio_list;
131 struct fs_struct;
132 struct perf_event_context;
133 struct blk_plug;
134 struct filename;
135 struct nameidata;
136
137 #define VMACACHE_BITS 2
138 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
139 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
140
141 /*
142  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
143  * counting. Some notes:
144  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
145  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
146  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
147  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
148  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
149  *    11 bit fractions.
150  */
151 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
152 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
153
154 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
155 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
156 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
157 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
158 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
159 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
160
161 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
162         load *= exp; \
163         load += n*(FIXED_1-exp); \
164         load >>= FSHIFT;
165
166 extern unsigned long total_forks;
167 extern int nr_threads;
168 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
169 extern int nr_processes(void);
170 extern unsigned long nr_running(void);
171 extern bool single_task_running(void);
172 extern unsigned long nr_iowait(void);
173 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
174 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
175
176 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
177
178 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
179 extern void update_cpu_load_nohz(void);
180 #else
181 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
182 #endif
183
184 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
185
186 extern void dump_cpu_task(int cpu);
187
188 struct seq_file;
189 struct cfs_rq;
190 struct task_group;
191 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
192 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
193 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
194 extern void
195 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
196 #endif
197
198 /*
199  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
200  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
201  *
202  * We have two separate sets of flags: task->state
203  * is about runnability, while task->exit_state are
204  * about the task exiting. Confusing, but this way
205  * modifying one set can't modify the other one by
206  * mistake.
207  */
208 #define TASK_RUNNING            0
209 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
210 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
211 #define __TASK_STOPPED          4
212 #define __TASK_TRACED           8
213 /* in tsk->exit_state */
214 #define EXIT_DEAD               16
215 #define EXIT_ZOMBIE             32
216 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
217 /* in tsk->state again */
218 #define TASK_DEAD               64
219 #define TASK_WAKEKILL           128
220 #define TASK_WAKING             256
221 #define TASK_PARKED             512
222 #define TASK_NOLOAD             1024
223 #define TASK_STATE_MAX          2048
224
225 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
226
227 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
228                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
229
230 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
231 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
232 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
233 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
234
235 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
236
237 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
238 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
239 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
240
241 /* get_task_state() */
242 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
243                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
244                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
245
246 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
247 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
248 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
249                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
250 #define task_contributes_to_load(task)  \
251                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
252                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
253                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
254
255 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
256
257 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
258         do {                                                    \
259                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
260                 (tsk)->state = (state_value);                   \
261         } while (0)
262 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
263         do {                                                    \
264                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
265                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
266         } while (0)
267
268 /*
269  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
270  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
271  * actually sleep:
272  *
273  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
274  *      if (do_i_need_to_sleep())
275  *              schedule();
276  *
277  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
278  */
279 #define __set_current_state(state_value)                        \
280         do {                                                    \
281                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
282                 current->state = (state_value);                 \
283         } while (0)
284 #define set_current_state(state_value)                          \
285         do {                                                    \
286                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
287                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
288         } while (0)
289
290 #else
291
292 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
293         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
294 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
295         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
296
297 /*
298  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
299  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
300  * actually sleep:
301  *
302  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
303  *      if (do_i_need_to_sleep())
304  *              schedule();
305  *
306  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
307  */
308 #define __set_current_state(state_value)                \
309         do { current->state = (state_value); } while (0)
310 #define set_current_state(state_value)                  \
311         smp_store_mb(current->state, (state_value))
312
313 #endif
314
315 /* Task command name length */
316 #define TASK_COMM_LEN 16
317
318 #include <linux/spinlock.h>
319
320 /*
321  * This serializes "schedule()" and also protects
322  * the run-queue from deletions/modifications (but
323  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
324  * a separate lock).
325  */
326 extern rwlock_t tasklist_lock;
327 extern spinlock_t mmlist_lock;
328
329 struct task_struct;
330
331 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
332 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
333 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
334
335 extern void sched_init(void);
336 extern void sched_init_smp(void);
337 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
338 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
339 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
340
341 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
342
343 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
344
345 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
346 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
347 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
348 extern int get_nohz_timer_target(void);
349 #else
350 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
351 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
352 #endif
353
354 /*
355  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
356  */
357 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
358
359 static inline void show_state(void)
360 {
361         show_state_filter(0);
362 }
363
364 extern void show_regs(struct pt_regs *);
365
366 /*
367  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
368  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
369  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
370  */
371 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
372
373 extern void cpu_init (void);
374 extern void trap_init(void);
375 extern void update_process_times(int user);
376 extern void scheduler_tick(void);
377
378 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
379
380 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
381 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
382 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
383 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
384 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
385                                   void __user *buffer,
386                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
387 extern unsigned int  softlockup_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
488 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
489 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
490 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
491         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
492 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
493         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
494          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
495
496 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
497 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
498 #else
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
500 #endif
501                                         /* leave room for more dump flags */
502 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
503 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
504 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
505
506 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
507 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
508
509 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
510
511 struct sighand_struct {
512         atomic_t                count;
513         struct k_sigaction      action[_NSIG];
514         spinlock_t              siglock;
515         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
516 };
517
518 struct pacct_struct {
519         int                     ac_flag;
520         long                    ac_exitcode;
521         unsigned long           ac_mem;
522         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
523         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
524 };
525
526 struct cpu_itimer {
527         cputime_t expires;
528         cputime_t incr;
529         u32 error;
530         u32 incr_error;
531 };
532
533 /**
534  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
535  * @utime: time spent in user mode
536  * @stime: time spent in system mode
537  *
538  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
539  */
540 struct cputime {
541         cputime_t utime;
542         cputime_t stime;
543 };
544
545 /**
546  * struct task_cputime - collected CPU time counts
547  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
548  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
549  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
550  *
551  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
552  * spent by the task from the scheduler point of view.
553  *
554  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
555  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
556  * CPU time want to group these counts together and treat all three
557  * of them in parallel.
558  */
559 struct task_cputime {
560         cputime_t utime;
561         cputime_t stime;
562         unsigned long long sum_exec_runtime;
563 };
564 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
565 #define prof_exp        stime
566 #define virt_exp        utime
567 #define sched_exp       sum_exec_runtime
568
569 #define INIT_CPUTIME    \
570         (struct task_cputime) {                                 \
571                 .utime = 0,                                     \
572                 .stime = 0,                                     \
573                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
574         }
575
576 /*
577  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
578  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
579  */
580 struct task_cputime_atomic {
581         atomic64_t utime;
582         atomic64_t stime;
583         atomic64_t sum_exec_runtime;
584 };
585
586 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
587         (struct task_cputime_atomic) {                          \
588                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
589                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
590                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
591         }
592
593 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
594 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
595 #else
596 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
597 #endif
598
599 /*
600  * Disable preemption until the scheduler is running.
601  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
602  *
603  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
604  * before the scheduler is active -- see should_resched().
605  */
606 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
607
608 /**
609  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
610  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
611  * @running:            non-zero when there are timers running and
612  *                      @cputime receives updates.
613  *
614  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
615  * used for thread group CPU timer calculations.
616  */
617 struct thread_group_cputimer {
618         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
619         int running;
620 };
621
622 #include <linux/rwsem.h>
623 struct autogroup;
624
625 /*
626  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
627  * locking, because a shared signal_struct always
628  * implies a shared sighand_struct, so locking
629  * sighand_struct is always a proper superset of
630  * the locking of signal_struct.
631  */
632 struct signal_struct {
633         atomic_t                sigcnt;
634         atomic_t                live;
635         int                     nr_threads;
636         struct list_head        thread_head;
637
638         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
639
640         /* current thread group signal load-balancing target: */
641         struct task_struct      *curr_target;
642
643         /* shared signal handling: */
644         struct sigpending       shared_pending;
645
646         /* thread group exit support */
647         int                     group_exit_code;
648         /* overloaded:
649          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
650          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
651          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
652          */
653         int                     notify_count;
654         struct task_struct      *group_exit_task;
655
656         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
657         int                     group_stop_count;
658         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
659
660         /*
661          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
662          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
663          * to this process instead of 'init'. The service manager is
664          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
665          * the process until it calls wait(). All children of this
666          * process will inherit a flag if they should look for a
667          * child_subreaper process at exit.
668          */
669         unsigned int            is_child_subreaper:1;
670         unsigned int            has_child_subreaper:1;
671
672         /* POSIX.1b Interval Timers */
673         int                     posix_timer_id;
674         struct list_head        posix_timers;
675
676         /* ITIMER_REAL timer for the process */
677         struct hrtimer real_timer;
678         struct pid *leader_pid;
679         ktime_t it_real_incr;
680
681         /*
682          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
683          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
684          * values are defined to 0 and 1 respectively
685          */
686         struct cpu_itimer it[2];
687
688         /*
689          * Thread group totals for process CPU timers.
690          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
691          */
692         struct thread_group_cputimer cputimer;
693
694         /* Earliest-expiration cache. */
695         struct task_cputime cputime_expires;
696
697         struct list_head cpu_timers[3];
698
699         struct pid *tty_old_pgrp;
700
701         /* boolean value for session group leader */
702         int leader;
703
704         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
705
706 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
707         struct autogroup *autogroup;
708 #endif
709         /*
710          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
711          * and for reaped dead child processes forked by this group.
712          * Live threads maintain their own counters and add to these
713          * in __exit_signal, except for the group leader.
714          */
715         seqlock_t stats_lock;
716         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
717         cputime_t gtime;
718         cputime_t cgtime;
719 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
720         struct cputime prev_cputime;
721 #endif
722         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
723         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
724         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
725         unsigned long maxrss, cmaxrss;
726         struct task_io_accounting ioac;
727
728         /*
729          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
730          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
731          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
732          * other than jiffies.)
733          */
734         unsigned long long sum_sched_runtime;
735
736         /*
737          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
738          * because there is no reader checking a limit that actually needs
739          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
740          * alone is a single word that can safely be read normally.
741          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
742          * protect this instead of the siglock, because they really
743          * have no need to disable irqs.
744          */
745         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
746
747 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
748         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
749 #endif
750 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
751         struct taskstats *stats;
752 #endif
753 #ifdef CONFIG_AUDIT
754         unsigned audit_tty;
755         unsigned audit_tty_log_passwd;
756         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
757 #endif
758 #ifdef CONFIG_CGROUPS
759         /*
760          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
761          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
762          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
763          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
764          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
765          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
766          * only user.
767          */
768         struct rw_semaphore group_rwsem;
769 #endif
770
771         oom_flags_t oom_flags;
772         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
773         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
774                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
775
776         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
777                                          * credential calculations
778                                          * (notably. ptrace) */
779 };
780
781 /*
782  * Bits in flags field of signal_struct.
783  */
784 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
785 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
786 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
787 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
788 /*
789  * Pending notifications to parent.
790  */
791 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
792 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
793 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
794
795 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
796
797 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
798 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
799 {
800         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
801                 (sig->group_exit_task != NULL);
802 }
803
804 /*
805  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
806  */
807 struct user_struct {
808         atomic_t __count;       /* reference count */
809         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
810         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
811 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
812         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
813         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
814 #endif
815 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
816         atomic_t fanotify_listeners;
817 #endif
818 #ifdef CONFIG_EPOLL
819         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
820 #endif
821 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
822         /* protected by mq_lock */
823         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
824 #endif
825         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
826
827 #ifdef CONFIG_KEYS
828         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
829         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
830 #endif
831
832         /* Hash table maintenance information */
833         struct hlist_node uidhash_node;
834         kuid_t uid;
835
836 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
837         atomic_long_t locked_vm;
838 #endif
839 };
840
841 extern int uids_sysfs_init(void);
842
843 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
844
845 extern struct user_struct root_user;
846 #define INIT_USER (&root_user)
847
848
849 struct backing_dev_info;
850 struct reclaim_state;
851
852 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
853 struct sched_info {
854         /* cumulative counters */
855         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
856         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
857
858         /* timestamps */
859         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
860                            last_queued; /* when we were last queued to run */
861 };
862 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
863
864 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
865 struct task_delay_info {
866         spinlock_t      lock;
867         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
868
869         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
870          *
871          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
872          * u64 XXX_delay;
873          * u32 XXX_count;
874          *
875          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
876          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
877          */
878
879         /*
880          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
881          * associated with the operation is added to XXX_delay.
882          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
883          */
884         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
885         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
886         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
887         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
888                                 /* io operations performed */
889         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
890                                 /* io operations performed */
891
892         u64 freepages_start;
893         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
894         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
895 };
896 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
897
898 static inline int sched_info_on(void)
899 {
900 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
901         return 1;
902 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
903         extern int delayacct_on;
904         return delayacct_on;
905 #else
906         return 0;
907 #endif
908 }
909
910 enum cpu_idle_type {
911         CPU_IDLE,
912         CPU_NOT_IDLE,
913         CPU_NEWLY_IDLE,
914         CPU_MAX_IDLE_TYPES
915 };
916
917 /*
918  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
919  */
920 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
921 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
922
923 /*
924  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
925  * callers have already marked the task as woken internally,
926  * and can thus carry on. A common use case is being able to
927  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
928  * released.
929  *
930  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
931  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
932  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
933  *
934  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
935  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
936  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
937  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
938  * waker can just skip it.
939  *
940  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
941  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
942  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
943  * not used again will be easy to see by inspection.
944  *
945  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
946  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
947  * wakeup condition has in fact occurred.
948  */
949 struct wake_q_node {
950         struct wake_q_node *next;
951 };
952
953 struct wake_q_head {
954         struct wake_q_node *first;
955         struct wake_q_node **lastp;
956 };
957
958 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
959
960 #define WAKE_Q(name)                                    \
961         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
962
963 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
964                        struct task_struct *task);
965 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
966
967 /*
968  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
969  */
970 #ifdef CONFIG_SMP
971 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
972 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
973 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
974 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
975 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
976 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
977 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
978 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
979 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
980 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
981 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
982 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
983 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
984 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
985
986 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
987 static inline int cpu_smt_flags(void)
988 {
989         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
990 }
991 #endif
992
993 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
994 static inline int cpu_core_flags(void)
995 {
996         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
997 }
998 #endif
999
1000 #ifdef CONFIG_NUMA
1001 static inline int cpu_numa_flags(void)
1002 {
1003         return SD_NUMA;
1004 }
1005 #endif
1006
1007 struct sched_domain_attr {
1008         int relax_domain_level;
1009 };
1010
1011 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1012         .relax_domain_level = -1,                       \
1013 }
1014
1015 extern int sched_domain_level_max;
1016
1017 struct sched_group;
1018
1019 struct sched_domain {
1020         /* These fields must be setup */
1021         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1022         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1023         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1024         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1025         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1026         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1027         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1028         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1029         unsigned int busy_idx;
1030         unsigned int idle_idx;
1031         unsigned int newidle_idx;
1032         unsigned int wake_idx;
1033         unsigned int forkexec_idx;
1034         unsigned int smt_gain;
1035
1036         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1037         int flags;                      /* See SD_* */
1038         int level;
1039
1040         /* Runtime fields. */
1041         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1042         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1043         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1044
1045         /* idle_balance() stats */
1046         u64 max_newidle_lb_cost;
1047         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1048
1049 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1050         /* load_balance() stats */
1051         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1052         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1053         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1054         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1055         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1056         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1057         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1058         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1059
1060         /* Active load balancing */
1061         unsigned int alb_count;
1062         unsigned int alb_failed;
1063         unsigned int alb_pushed;
1064
1065         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1066         unsigned int sbe_count;
1067         unsigned int sbe_balanced;
1068         unsigned int sbe_pushed;
1069
1070         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1071         unsigned int sbf_count;
1072         unsigned int sbf_balanced;
1073         unsigned int sbf_pushed;
1074
1075         /* try_to_wake_up() stats */
1076         unsigned int ttwu_wake_remote;
1077         unsigned int ttwu_move_affine;
1078         unsigned int ttwu_move_balance;
1079 #endif
1080 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1081         char *name;
1082 #endif
1083         union {
1084                 void *private;          /* used during construction */
1085                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1086         };
1087
1088         unsigned int span_weight;
1089         /*
1090          * Span of all CPUs in this domain.
1091          *
1092          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1093          * by attaching extra space to the end of the structure,
1094          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1095          */
1096         unsigned long span[0];
1097 };
1098
1099 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1100 {
1101         return to_cpumask(sd->span);
1102 }
1103
1104 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1105                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1106
1107 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1108 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1109 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1110
1111 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1112
1113 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1114 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1115
1116 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1117
1118 struct sd_data {
1119         struct sched_domain **__percpu sd;
1120         struct sched_group **__percpu sg;
1121         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1122 };
1123
1124 struct sched_domain_topology_level {
1125         sched_domain_mask_f mask;
1126         sched_domain_flags_f sd_flags;
1127         int                 flags;
1128         int                 numa_level;
1129         struct sd_data      data;
1130 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1131         char                *name;
1132 #endif
1133 };
1134
1135 extern struct sched_domain_topology_level *sched_domain_topology;
1136
1137 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1138 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1139
1140 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1141 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1142 #else
1143 # define SD_INIT_NAME(type)
1144 #endif
1145
1146 #else /* CONFIG_SMP */
1147
1148 struct sched_domain_attr;
1149
1150 static inline void
1151 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1152                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1153 {
1154 }
1155
1156 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1157 {
1158         return true;
1159 }
1160
1161 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1162
1163
1164 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1165
1166
1167 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1168 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1169 #else
1170 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1171 #endif
1172
1173 struct audit_context;           /* See audit.c */
1174 struct mempolicy;
1175 struct pipe_inode_info;
1176 struct uts_namespace;
1177
1178 struct load_weight {
1179         unsigned long weight;
1180         u32 inv_weight;
1181 };
1182
1183 struct sched_avg {
1184         u64 last_runnable_update;
1185         s64 decay_count;
1186         /*
1187          * utilization_avg_contrib describes the amount of time that a
1188          * sched_entity is running on a CPU. It is based on running_avg_sum
1189          * and is scaled in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1190          * load_avg_contrib described the amount of time that a sched_entity
1191          * is runnable on a rq. It is based on both runnable_avg_sum and the
1192          * weight of the task.
1193          */
1194         unsigned long load_avg_contrib, utilization_avg_contrib;
1195         /*
1196          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1197          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1198          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1199          * running_avg_sum reflects the time that the sched_entity is
1200          * effectively running on the CPU.
1201          * runnable_avg_sum represents the amount of time a sched_entity is on
1202          * a runqueue which includes the running time that is monitored by
1203          * running_avg_sum.
1204          */
1205         u32 runnable_avg_sum, avg_period, running_avg_sum;
1206 };
1207
1208 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1209 struct sched_statistics {
1210         u64                     wait_start;
1211         u64                     wait_max;
1212         u64                     wait_count;
1213         u64                     wait_sum;
1214         u64                     iowait_count;
1215         u64                     iowait_sum;
1216
1217         u64                     sleep_start;
1218         u64                     sleep_max;
1219         s64                     sum_sleep_runtime;
1220
1221         u64                     block_start;
1222         u64                     block_max;
1223         u64                     exec_max;
1224         u64                     slice_max;
1225
1226         u64                     nr_migrations_cold;
1227         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1228         u64                     nr_failed_migrations_running;
1229         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1230         u64                     nr_forced_migrations;
1231
1232         u64                     nr_wakeups;
1233         u64                     nr_wakeups_sync;
1234         u64                     nr_wakeups_migrate;
1235         u64                     nr_wakeups_local;
1236         u64                     nr_wakeups_remote;
1237         u64                     nr_wakeups_affine;
1238         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1239         u64                     nr_wakeups_passive;
1240         u64                     nr_wakeups_idle;
1241 };
1242 #endif
1243
1244 struct sched_entity {
1245         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1246         struct rb_node          run_node;
1247         struct list_head        group_node;
1248         unsigned int            on_rq;
1249
1250         u64                     exec_start;
1251         u64                     sum_exec_runtime;
1252         u64                     vruntime;
1253         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1254
1255         u64                     nr_migrations;
1256
1257 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1258         struct sched_statistics statistics;
1259 #endif
1260
1261 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1262         int                     depth;
1263         struct sched_entity     *parent;
1264         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1265         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1266         /* rq "owned" by this entity/group: */
1267         struct cfs_rq           *my_q;
1268 #endif
1269
1270 #ifdef CONFIG_SMP
1271         /* Per-entity load-tracking */
1272         struct sched_avg        avg;
1273 #endif
1274 };
1275
1276 struct sched_rt_entity {
1277         struct list_head run_list;
1278         unsigned long timeout;
1279         unsigned long watchdog_stamp;
1280         unsigned int time_slice;
1281
1282         struct sched_rt_entity *back;
1283 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1284         struct sched_rt_entity  *parent;
1285         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1286         struct rt_rq            *rt_rq;
1287         /* rq "owned" by this entity/group: */
1288         struct rt_rq            *my_q;
1289 #endif
1290 };
1291
1292 struct sched_dl_entity {
1293         struct rb_node  rb_node;
1294
1295         /*
1296          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1297          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1298          * the next sched_setattr().
1299          */
1300         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1301         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1302         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1303         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1304
1305         /*
1306          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1307          * they are continously updated during task execution. Note that
1308          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1309          */
1310         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1311         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1312         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1313
1314         /*
1315          * Some bool flags:
1316          *
1317          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1318          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1319          * next firing of dl_timer.
1320          *
1321          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1322          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1323          * deadline;
1324          *
1325          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1326          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1327          * exit the critical section);
1328          *
1329          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1330          * all its available runtime during the last job.
1331          */
1332         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1333
1334         /*
1335          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1336          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1337          */
1338         struct hrtimer dl_timer;
1339 };
1340
1341 union rcu_special {
1342         struct {
1343                 bool blocked;
1344                 bool need_qs;
1345         } b;
1346         short s;
1347 };
1348 struct rcu_node;
1349
1350 enum perf_event_task_context {
1351         perf_invalid_context = -1,
1352         perf_hw_context = 0,
1353         perf_sw_context,
1354         perf_nr_task_contexts,
1355 };
1356
1357 struct task_struct {
1358         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1359         void *stack;
1360         atomic_t usage;
1361         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1362         unsigned int ptrace;
1363
1364 #ifdef CONFIG_SMP
1365         struct llist_node wake_entry;
1366         int on_cpu;
1367         struct task_struct *last_wakee;
1368         unsigned long wakee_flips;
1369         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1370
1371         int wake_cpu;
1372 #endif
1373         int on_rq;
1374
1375         int prio, static_prio, normal_prio;
1376         unsigned int rt_priority;
1377         const struct sched_class *sched_class;
1378         struct sched_entity se;
1379         struct sched_rt_entity rt;
1380 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1381         struct task_group *sched_task_group;
1382 #endif
1383         struct sched_dl_entity dl;
1384
1385 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1386         /* list of struct preempt_notifier: */
1387         struct hlist_head preempt_notifiers;
1388 #endif
1389
1390 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1391         unsigned int btrace_seq;
1392 #endif
1393
1394         unsigned int policy;
1395         int nr_cpus_allowed;
1396         cpumask_t cpus_allowed;
1397
1398 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1399         int rcu_read_lock_nesting;
1400         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1401         struct list_head rcu_node_entry;
1402         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1403 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1404 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1405         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1406         bool rcu_tasks_holdout;
1407         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1408         int rcu_tasks_idle_cpu;
1409 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1410
1411 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1412         struct sched_info sched_info;
1413 #endif
1414
1415         struct list_head tasks;
1416 #ifdef CONFIG_SMP
1417         struct plist_node pushable_tasks;
1418         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1419 #endif
1420
1421         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1422         /* per-thread vma caching */
1423         u32 vmacache_seqnum;
1424         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1425 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1426         struct task_rss_stat    rss_stat;
1427 #endif
1428 /* task state */
1429         int exit_state;
1430         int exit_code, exit_signal;
1431         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1432         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1433
1434         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1435         unsigned int personality;
1436
1437         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1438                                  * execve */
1439         unsigned in_iowait:1;
1440
1441         /* Revert to default priority/policy when forking */
1442         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1443         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1444         unsigned sched_migrated:1;
1445
1446 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1447         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1448 #endif
1449 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1450         unsigned brk_randomized:1;
1451 #endif
1452
1453         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1454
1455         struct restart_block restart_block;
1456
1457         pid_t pid;
1458         pid_t tgid;
1459
1460 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1461         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1462         unsigned long stack_canary;
1463 #endif
1464         /*
1465          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1466          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1467          * p->real_parent->pid)
1468          */
1469         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1470         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1471         /*
1472          * children/sibling forms the list of my natural children
1473          */
1474         struct list_head children;      /* list of my children */
1475         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1476         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1477
1478         /*
1479          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1480          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1481          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1482          */
1483         struct list_head ptraced;
1484         struct list_head ptrace_entry;
1485
1486         /* PID/PID hash table linkage. */
1487         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1488         struct list_head thread_group;
1489         struct list_head thread_node;
1490
1491         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1492         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1493         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1494
1495         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1496         cputime_t gtime;
1497 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1498         struct cputime prev_cputime;
1499 #endif
1500 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1501         seqlock_t vtime_seqlock;
1502         unsigned long long vtime_snap;
1503         enum {
1504                 VTIME_SLEEPING = 0,
1505                 VTIME_USER,
1506                 VTIME_SYS,
1507         } vtime_snap_whence;
1508 #endif
1509         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1510         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1511         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1512 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1513         unsigned long min_flt, maj_flt;
1514
1515         struct task_cputime cputime_expires;
1516         struct list_head cpu_timers[3];
1517
1518 /* process credentials */
1519         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1520                                          * credentials (COW) */
1521         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1522                                          * credentials (COW) */
1523         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1524                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1525                                        it with task_lock())
1526                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1527 /* file system info */
1528         struct nameidata *nameidata;
1529 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1530 /* ipc stuff */
1531         struct sysv_sem sysvsem;
1532         struct sysv_shm sysvshm;
1533 #endif
1534 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1535 /* hung task detection */
1536         unsigned long last_switch_count;
1537 #endif
1538 /* CPU-specific state of this task */
1539         struct thread_struct thread;
1540 /* filesystem information */
1541         struct fs_struct *fs;
1542 /* open file information */
1543         struct files_struct *files;
1544 /* namespaces */
1545         struct nsproxy *nsproxy;
1546 /* signal handlers */
1547         struct signal_struct *signal;
1548         struct sighand_struct *sighand;
1549
1550         sigset_t blocked, real_blocked;
1551         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1552         struct sigpending pending;
1553
1554         unsigned long sas_ss_sp;
1555         size_t sas_ss_size;
1556         int (*notifier)(void *priv);
1557         void *notifier_data;
1558         sigset_t *notifier_mask;
1559         struct callback_head *task_works;
1560
1561         struct audit_context *audit_context;
1562 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1563         kuid_t loginuid;
1564         unsigned int sessionid;
1565 #endif
1566         struct seccomp seccomp;
1567
1568 /* Thread group tracking */
1569         u32 parent_exec_id;
1570         u32 self_exec_id;
1571 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1572  * mempolicy */
1573         spinlock_t alloc_lock;
1574
1575         /* Protection of the PI data structures: */
1576         raw_spinlock_t pi_lock;
1577
1578         struct wake_q_node wake_q;
1579
1580 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1581         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1582         struct rb_root pi_waiters;
1583         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1584         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1585         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1586 #endif
1587
1588 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1589         /* mutex deadlock detection */
1590         struct mutex_waiter *blocked_on;
1591 #endif
1592 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1593         unsigned int irq_events;
1594         unsigned long hardirq_enable_ip;
1595         unsigned long hardirq_disable_ip;
1596         unsigned int hardirq_enable_event;
1597         unsigned int hardirq_disable_event;
1598         int hardirqs_enabled;
1599         int hardirq_context;
1600         unsigned long softirq_disable_ip;
1601         unsigned long softirq_enable_ip;
1602         unsigned int softirq_disable_event;
1603         unsigned int softirq_enable_event;
1604         int softirqs_enabled;
1605         int softirq_context;
1606 #endif
1607 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1608 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1609         u64 curr_chain_key;
1610         int lockdep_depth;
1611         unsigned int lockdep_recursion;
1612         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1613         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1614 #endif
1615
1616 /* journalling filesystem info */
1617         void *journal_info;
1618
1619 /* stacked block device info */
1620         struct bio_list *bio_list;
1621
1622 #ifdef CONFIG_BLOCK
1623 /* stack plugging */
1624         struct blk_plug *plug;
1625 #endif
1626
1627 /* VM state */
1628         struct reclaim_state *reclaim_state;
1629
1630         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1631
1632         struct io_context *io_context;
1633
1634         unsigned long ptrace_message;
1635         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1636         struct task_io_accounting ioac;
1637 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1638         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1639         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1640         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1641 #endif
1642 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1643         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1644         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1645         int cpuset_mem_spread_rotor;
1646         int cpuset_slab_spread_rotor;
1647 #endif
1648 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1649         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1650         struct css_set __rcu *cgroups;
1651         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1652         struct list_head cg_list;
1653 #endif
1654 #ifdef CONFIG_FUTEX
1655         struct robust_list_head __user *robust_list;
1656 #ifdef CONFIG_COMPAT
1657         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1658 #endif
1659         struct list_head pi_state_list;
1660         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1661 #endif
1662 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1663         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1664         struct mutex perf_event_mutex;
1665         struct list_head perf_event_list;
1666 #endif
1667 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1668         unsigned long preempt_disable_ip;
1669 #endif
1670 #ifdef CONFIG_NUMA
1671         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1672         short il_next;
1673         short pref_node_fork;
1674 #endif
1675 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1676         int numa_scan_seq;
1677         unsigned int numa_scan_period;
1678         unsigned int numa_scan_period_max;
1679         int numa_preferred_nid;
1680         unsigned long numa_migrate_retry;
1681         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1682         u64 last_task_numa_placement;
1683         u64 last_sum_exec_runtime;
1684         struct callback_head numa_work;
1685
1686         struct list_head numa_entry;
1687         struct numa_group *numa_group;
1688
1689         /*
1690          * numa_faults is an array split into four regions:
1691          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1692          * in this precise order.
1693          *
1694          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1695          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1696          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1697          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1698          * hinting fault was incurred.
1699          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1700          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1701          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1702          */
1703         unsigned long *numa_faults;
1704         unsigned long total_numa_faults;
1705
1706         /*
1707          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1708          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1709          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1710          * weights depending on whether they were shared or private faults
1711          */
1712         unsigned long numa_faults_locality[3];
1713
1714         unsigned long numa_pages_migrated;
1715 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1716
1717         struct rcu_head rcu;
1718
1719         /*
1720          * cache last used pipe for splice
1721          */
1722         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1723
1724         struct page_frag task_frag;
1725
1726 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1727         struct task_delay_info *delays;
1728 #endif
1729 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1730         int make_it_fail;
1731 #endif
1732         /*
1733          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1734          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1735          */
1736         int nr_dirtied;
1737         int nr_dirtied_pause;
1738         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1739
1740 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1741         int latency_record_count;
1742         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1743 #endif
1744         /*
1745          * time slack values; these are used to round up poll() and
1746          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1747          */
1748         unsigned long timer_slack_ns;
1749         unsigned long default_timer_slack_ns;
1750
1751 #ifdef CONFIG_KASAN
1752         unsigned int kasan_depth;
1753 #endif
1754 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1755         /* Index of current stored address in ret_stack */
1756         int curr_ret_stack;
1757         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1758         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1759         /* time stamp for last schedule */
1760         unsigned long long ftrace_timestamp;
1761         /*
1762          * Number of functions that haven't been traced
1763          * because of depth overrun.
1764          */
1765         atomic_t trace_overrun;
1766         /* Pause for the tracing */
1767         atomic_t tracing_graph_pause;
1768 #endif
1769 #ifdef CONFIG_TRACING
1770         /* state flags for use by tracers */
1771         unsigned long trace;
1772         /* bitmask and counter of trace recursion */
1773         unsigned long trace_recursion;
1774 #endif /* CONFIG_TRACING */
1775 #ifdef CONFIG_MEMCG
1776         struct memcg_oom_info {
1777                 struct mem_cgroup *memcg;
1778                 gfp_t gfp_mask;
1779                 int order;
1780                 unsigned int may_oom:1;
1781         } memcg_oom;
1782 #endif
1783 #ifdef CONFIG_UPROBES
1784         struct uprobe_task *utask;
1785 #endif
1786 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1787         unsigned int    sequential_io;
1788         unsigned int    sequential_io_avg;
1789 #endif
1790 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1791         unsigned long   task_state_change;
1792 #endif
1793         int pagefault_disabled;
1794 };
1795
1796 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1797 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1798
1799 #define TNF_MIGRATED    0x01
1800 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1801 #define TNF_SHARED      0x04
1802 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1803 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1804
1805 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1806 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1807 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1808 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1809 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1810 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1811                                         int src_nid, int dst_cpu);
1812 #else
1813 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1814                                    int flags)
1815 {
1816 }
1817 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1818 {
1819         return 0;
1820 }
1821 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1822 {
1823 }
1824 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1825 {
1826 }
1827 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1828                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1829 {
1830         return true;
1831 }
1832 #endif
1833
1834 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1835 {
1836         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1837 }
1838
1839 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1840 {
1841         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1842 }
1843
1844 /*
1845  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1846  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1847  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1848  */
1849 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1850 {
1851         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1852 }
1853
1854 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1855 {
1856         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1857 }
1858
1859 struct pid_namespace;
1860
1861 /*
1862  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1863  * from various namespaces
1864  *
1865  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1866  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1867  *                     current.
1868  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1869  *
1870  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1871  *
1872  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1873  */
1874 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1875                         struct pid_namespace *ns);
1876
1877 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1878 {
1879         return tsk->pid;
1880 }
1881
1882 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1883                                         struct pid_namespace *ns)
1884 {
1885         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1886 }
1887
1888 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1889 {
1890         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1891 }
1892
1893
1894 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1895 {
1896         return tsk->tgid;
1897 }
1898
1899 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1900
1901 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1902 {
1903         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1904 }
1905
1906
1907 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1908 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1909 {
1910         pid_t pid = 0;
1911
1912         rcu_read_lock();
1913         if (pid_alive(tsk))
1914                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1915         rcu_read_unlock();
1916
1917         return pid;
1918 }
1919
1920 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1921 {
1922         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1923 }
1924
1925 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1926                                         struct pid_namespace *ns)
1927 {
1928         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1929 }
1930
1931 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1932 {
1933         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1934 }
1935
1936
1937 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1938                                         struct pid_namespace *ns)
1939 {
1940         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1941 }
1942
1943 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1944 {
1945         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1946 }
1947
1948 /* obsolete, do not use */
1949 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1950 {
1951         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1952 }
1953
1954 /**
1955  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1956  * @p: Task structure to be checked.
1957  *
1958  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1959  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1960  * can be stale and must not be dereferenced.
1961  *
1962  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1963  */
1964 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1965 {
1966         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1967 }
1968
1969 /**
1970  * is_global_init - check if a task structure is init
1971  * @tsk: Task structure to be checked.
1972  *
1973  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1974  *
1975  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1976  */
1977 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1978 {
1979         return tsk->pid == 1;
1980 }
1981
1982 extern struct pid *cad_pid;
1983
1984 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1985 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1986
1987 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1988
1989 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1990 {
1991         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1992                 __put_task_struct(t);
1993 }
1994
1995 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1996 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1997                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1998 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1999                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2000 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2001 #else
2002 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2003                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2004 {
2005         if (utime)
2006                 *utime = t->utime;
2007         if (stime)
2008                 *stime = t->stime;
2009 }
2010
2011 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2012                                        cputime_t *utimescaled,
2013                                        cputime_t *stimescaled)
2014 {
2015         if (utimescaled)
2016                 *utimescaled = t->utimescaled;
2017         if (stimescaled)
2018                 *stimescaled = t->stimescaled;
2019 }
2020
2021 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2022 {
2023         return t->gtime;
2024 }
2025 #endif
2026 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2027 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2028
2029 /*
2030  * Per process flags
2031  */
2032 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2033 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2034 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2035 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2036 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2037 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2038 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2039 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2040 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2041 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2042 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2043 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2044 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2045 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2046 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2047 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2048 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2049 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2050 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2051 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2052 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2053 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2054 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2055 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2056 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2057 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2058 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2059
2060 /*
2061  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2062  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2063  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2064  * There is however an exception to this rule during ptrace
2065  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2066  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2067  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2068  * child is not running and in turn not changing child->flags
2069  * at the same time the parent does it.
2070  */
2071 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2072 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2073 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2074 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2075 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2076         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2077 #define conditional_used_math(condition) \
2078         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2079 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2080         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2081 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2082 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2083 #define used_math() tsk_used_math(current)
2084
2085 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2086  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2087  */
2088 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2089 {
2090         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2091                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2092         return flags;
2093 }
2094
2095 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2096 {
2097         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2098         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2099         return flags;
2100 }
2101
2102 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2103 {
2104         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2105 }
2106
2107 /* Per-process atomic flags. */
2108 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2109 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2110 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2111
2112
2113 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2114         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2115         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2116 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2117         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2118         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2119 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2120         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2121         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2122
2123 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2124 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2125
2126 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2127 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2128 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2129
2130 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2131 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2132 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2133
2134 /*
2135  * task->jobctl flags
2136  */
2137 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2138
2139 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2140 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2141 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2142 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2143 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2144 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2145 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2146
2147 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2148 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2149 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2150 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2151 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2152 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2153 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2154
2155 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2156 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2157
2158 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2159                                     unsigned long mask);
2160 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2161 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2162                                       unsigned long mask);
2163
2164 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2165 {
2166 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2167         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2168         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2169         p->rcu_blocked_node = NULL;
2170         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2171 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2172 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2173         p->rcu_tasks_holdout = false;
2174         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2175         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2176 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2177 }
2178
2179 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2180                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2181 {
2182         task->flags &= ~flags;
2183         task->flags |= orig_flags & flags;
2184 }
2185
2186 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2187                                      const struct cpumask *trial);
2188 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2189                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2190 #ifdef CONFIG_SMP
2191 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2192                                const struct cpumask *new_mask);
2193
2194 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2195                                 const struct cpumask *new_mask);
2196 #else
2197 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2198                                       const struct cpumask *new_mask)
2199 {
2200 }
2201 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2202                                        const struct cpumask *new_mask)
2203 {
2204         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2205                 return -EINVAL;
2206         return 0;
2207 }
2208 #endif
2209
2210 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2211 void calc_load_enter_idle(void);
2212 void calc_load_exit_idle(void);
2213 #else
2214 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2215 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2216 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2217
2218 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
2219 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
2220 {
2221         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
2222 }
2223 #endif
2224
2225 /*
2226  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2227  *
2228  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2229  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2230  *
2231  * Please use one of the three interfaces below.
2232  */
2233 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2234 /*
2235  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2236  */
2237 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2238 extern u64 local_clock(void);
2239 extern u64 running_clock(void);
2240 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2241
2242
2243 extern void sched_clock_init(void);
2244
2245 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2246 static inline void sched_clock_tick(void)
2247 {
2248 }
2249
2250 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2251 {
2252 }
2253
2254 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2255 {
2256 }
2257 #else
2258 /*
2259  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2260  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2261  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2262  * is reliable after all:
2263  */
2264 extern int sched_clock_stable(void);
2265 extern void set_sched_clock_stable(void);
2266 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2267
2268 extern void sched_clock_tick(void);
2269 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2270 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2271 #endif
2272
2273 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2274 /*
2275  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2276  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2277  * slow sched_clocks.
2278  */
2279 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2280 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2281 #else
2282 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2283 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2284 #endif
2285
2286 extern unsigned long long
2287 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2288
2289 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2290 #ifdef CONFIG_SMP
2291 extern void sched_exec(void);
2292 #else
2293 #define sched_exec()   {}
2294 #endif
2295
2296 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2297 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2298
2299 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2300 extern void idle_task_exit(void);
2301 #else
2302 static inline void idle_task_exit(void) {}
2303 #endif
2304
2305 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2306 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2307 #else
2308 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2309 #endif
2310
2311 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2312 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2313 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2314 #else
2315 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2316 #endif
2317
2318 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2319 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2320 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2321 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2322 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2323 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2324 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2325 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2326 #endif
2327 #else
2328 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2329 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2330 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2331 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2332 #endif
2333
2334 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2335 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2336 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2337 /**
2338  * task_nice - return the nice value of a given task.
2339  * @p: the task in question.
2340  *
2341  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2342  */
2343 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2344 {
2345         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2346 }
2347 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2348 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2349 extern int idle_cpu(int cpu);
2350 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2351                               const struct sched_param *);
2352 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2353                                       const struct sched_param *);
2354 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2355                          const struct sched_attr *);
2356 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2357 /**
2358  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2359  * @p: the task in question.
2360  *
2361  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2362  */
2363 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2364 {
2365         return p->pid == 0;
2366 }
2367 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2368 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2369
2370 void yield(void);
2371
2372 union thread_union {
2373         struct thread_info thread_info;
2374         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2375 };
2376
2377 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2378 static inline int kstack_end(void *addr)
2379 {
2380         /* Reliable end of stack detection:
2381          * Some APM bios versions misalign the stack
2382          */
2383         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2384 }
2385 #endif
2386
2387 extern union thread_union init_thread_union;
2388 extern struct task_struct init_task;
2389
2390 extern struct   mm_struct init_mm;
2391
2392 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2393
2394 /*
2395  * find a task by one of its numerical ids
2396  *
2397  * find_task_by_pid_ns():
2398  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2399  * find_task_by_vpid():
2400  *      finds a task by its virtual pid
2401  *
2402  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2403  */
2404
2405 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2406 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2407                 struct pid_namespace *ns);
2408
2409 /* per-UID process charging. */
2410 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2411 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2412 {
2413         atomic_inc(&u->__count);
2414         return u;
2415 }
2416 extern void free_uid(struct user_struct *);
2417
2418 #include <asm/current.h>
2419
2420 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2421
2422 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2423 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2424 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2425 #ifdef CONFIG_SMP
2426  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2427 #else
2428  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2429 #endif
2430 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2431 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2432
2433 extern void proc_caches_init(void);
2434 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2435 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2436 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2437 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2438 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2439
2440 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2441 {
2442         unsigned long flags;
2443         int ret;
2444
2445         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2446         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2447         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2448
2449         return ret;
2450 }
2451
2452 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2453                               sigset_t *mask);
2454 extern void unblock_all_signals(void);
2455 extern void release_task(struct task_struct * p);
2456 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2457 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2458 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2459 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2460 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2461 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2462                                 const struct cred *, u32);
2463 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2464 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2465 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2466 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2467 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2468 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2469 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2470 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2471 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2472 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2473 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2474 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2475
2476 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2477 {
2478         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2479                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2480 }
2481
2482 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2483 {
2484         sigset_t *res = &current->blocked;
2485         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2486                 res = &current->saved_sigmask;
2487         return res;
2488 }
2489
2490 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2491 {
2492         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2493 }
2494
2495 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2496 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2497 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2498 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2499
2500 /*
2501  * True if we are on the alternate signal stack.
2502  */
2503 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2504 {
2505 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2506         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2507                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2508 #else
2509         return sp > current->sas_ss_sp &&
2510                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2511 #endif
2512 }
2513
2514 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2515 {
2516         if (!current->sas_ss_size)
2517                 return SS_DISABLE;
2518
2519         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2520 }
2521
2522 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2523 {
2524         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2525 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2526                 return current->sas_ss_sp;
2527 #else
2528                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2529 #endif
2530         return sp;
2531 }
2532
2533 /*
2534  * Routines for handling mm_structs
2535  */
2536 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2537
2538 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2539 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2540 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2541 {
2542         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2543                 __mmdrop(mm);
2544 }
2545
2546 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2547 extern void mmput(struct mm_struct *);
2548 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2549 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2550 /*
2551  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2552  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2553  * succeeds.
2554  */
2555 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2556 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2557 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2558
2559 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2560                         struct task_struct *);
2561 extern void flush_thread(void);
2562 extern void exit_thread(void);
2563
2564 extern void exit_files(struct task_struct *);
2565 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2566
2567 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2568 extern void flush_itimer_signals(void);
2569
2570 extern void do_group_exit(int);
2571
2572 extern int do_execve(struct filename *,
2573                      const char __user * const __user *,
2574                      const char __user * const __user *);
2575 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2576                        const char __user * const __user *,
2577                        const char __user * const __user *,
2578                        int);
2579 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2580 struct task_struct *fork_idle(int);
2581 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2582
2583 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2584 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2585 {
2586         __set_task_comm(tsk, from, false);
2587 }
2588 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2589
2590 #ifdef CONFIG_SMP
2591 void scheduler_ipi(void);
2592 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2593 #else
2594 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2595 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2596                                                long match_state)
2597 {
2598         return 1;
2599 }
2600 #endif
2601
2602 #define next_task(p) \
2603         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2604
2605 #define for_each_process(p) \
2606         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2607
2608 extern bool current_is_single_threaded(void);
2609
2610 /*
2611  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2612  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2613  */
2614 #define do_each_thread(g, t) \
2615         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2616
2617 #define while_each_thread(g, t) \
2618         while ((t = next_thread(t)) != g)
2619
2620 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2621         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2622
2623 #define for_each_thread(p, t)           \
2624         __for_each_thread((p)->signal, t)
2625
2626 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2627 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2628         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2629
2630 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2631 {
2632         return tsk->signal->nr_threads;
2633 }
2634
2635 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2636 {
2637         return p->exit_signal >= 0;
2638 }
2639
2640 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2641  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2642  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2643  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2644  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2645  */
2646 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2647 {
2648         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2649 }
2650
2651 static inline
2652 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2653 {
2654         return p1->signal == p2->signal;
2655 }
2656
2657 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2658 {
2659         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2660                               struct task_struct, thread_group);
2661 }
2662
2663 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2664 {
2665         return list_empty(&p->thread_group);
2666 }
2667
2668 #define delay_group_leader(p) \
2669                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2670
2671 /*
2672  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2673  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2674  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2675  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2676  *
2677  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2678  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2679  * neither inside nor outside.
2680  */
2681 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2682 {
2683         spin_lock(&p->alloc_lock);
2684 }
2685
2686 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2687 {
2688         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2689 }
2690
2691 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2692                                                         unsigned long *flags);
2693
2694 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2695                                                        unsigned long *flags)
2696 {
2697         struct sighand_struct *ret;
2698
2699         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2700         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2701         return ret;
2702 }
2703
2704 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2705                                                 unsigned long *flags)
2706 {
2707         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2708 }
2709
2710 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2711 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2712 {
2713         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2714 }
2715 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2716 {
2717         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2718 }
2719
2720 /**
2721  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2722  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2723  *
2724  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2725  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2726  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2727  * needs to stay stable across blockable operations.
2728  *
2729  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2730  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2731  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2732  *
2733  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2734  * sub-thread becomes a new leader.
2735  */
2736 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2737 {
2738         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2739 }
2740
2741 /**
2742  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2743  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2744  *
2745  * Reverse threadgroup_lock().
2746  */
2747 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2748 {
2749         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2750 }
2751 #else
2752 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2753 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2754 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2755 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2756 #endif
2757
2758 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2759
2760 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2761 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2762
2763 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2764 {
2765         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2766         task_thread_info(p)->task = p;
2767 }
2768
2769 /*
2770  * Return the address of the last usable long on the stack.
2771  *
2772  * When the stack grows down, this is just above the thread
2773  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2774  *
2775  * When the stack grows up, this is the highest address.
2776  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2777  */
2778 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2779 {
2780 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2781         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2782 #else
2783         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2784 #endif
2785 }
2786
2787 #endif
2788 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2789                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2790
2791 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2792 {
2793         void *stack = task_stack_page(current);
2794
2795         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2796 }
2797
2798 extern void thread_info_cache_init(void);
2799
2800 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2801 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2802 {
2803         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2804
2805         do {    /* Skip over canary */
2806                 n++;
2807         } while (!*n);
2808
2809         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2810 }
2811 #endif
2812 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2813
2814 /* set thread flags in other task's structures
2815  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2816  */
2817 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2818 {
2819         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2820 }
2821
2822 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2823 {
2824         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2825 }
2826
2827 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2828 {
2829         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2830 }
2831
2832 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2833 {
2834         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2835 }
2836
2837 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2838 {
2839         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2840 }
2841
2842 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2843 {
2844         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2845 }
2846
2847 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2848 {
2849         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2850 }
2851
2852 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2853 {
2854         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2855 }
2856
2857 static inline int restart_syscall(void)
2858 {
2859         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2860         return -ERESTARTNOINTR;
2861 }
2862
2863 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2864 {
2865         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2866 }
2867
2868 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2869 {
2870         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2871 }
2872
2873 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2874 {
2875         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2876 }
2877
2878 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2879 {
2880         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2881                 return 0;
2882         if (!signal_pending(p))
2883                 return 0;
2884
2885         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2886 }
2887
2888 /*
2889  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2890  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2891  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2892  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2893  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2894  */
2895 extern int _cond_resched(void);
2896
2897 #define cond_resched() ({                       \
2898         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2899         _cond_resched();                        \
2900 })
2901
2902 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2903
2904 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2905 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2906 #else
2907 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2908 #endif
2909
2910 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2911         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2912         __cond_resched_lock(lock);                              \
2913 })
2914
2915 extern int __cond_resched_softirq(void);
2916
2917 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2918         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2919         __cond_resched_softirq();                                       \
2920 })
2921
2922 static inline void cond_resched_rcu(void)
2923 {
2924 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2925         rcu_read_unlock();
2926         cond_resched();
2927         rcu_read_lock();
2928 #endif
2929 }
2930
2931 /*
2932  * Does a critical section need to be broken due to another
2933  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2934  * but a general need for low latency)
2935  */
2936 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2937 {
2938 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2939         return spin_is_contended(lock);
2940 #else
2941         return 0;
2942 #endif
2943 }
2944
2945 /*
2946  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2947  * polling state.
2948  */
2949 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2950 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2951 {
2952         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2953 }
2954
2955 static inline void __current_set_polling(void)
2956 {
2957         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2958 }
2959
2960 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2961 {
2962         __current_set_polling();
2963
2964         /*
2965          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2966          * paired by resched_curr()
2967          */
2968         smp_mb__after_atomic();
2969
2970         return unlikely(tif_need_resched());
2971 }
2972
2973 static inline void __current_clr_polling(void)
2974 {
2975         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2976 }
2977
2978 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2979 {
2980         __current_clr_polling();
2981
2982         /*
2983          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2984          * paired by resched_curr()
2985          */
2986         smp_mb__after_atomic();
2987
2988         return unlikely(tif_need_resched());
2989 }
2990
2991 #else
2992 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2993 static inline void __current_set_polling(void) { }
2994 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2995
2996 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2997 {
2998         return unlikely(tif_need_resched());
2999 }
3000 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3001 {
3002         return unlikely(tif_need_resched());
3003 }
3004 #endif
3005
3006 static inline void current_clr_polling(void)
3007 {
3008         __current_clr_polling();
3009
3010         /*
3011          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3012          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3013          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3014          * fold.
3015          */
3016         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3017
3018         preempt_fold_need_resched();
3019 }
3020
3021 static __always_inline bool need_resched(void)
3022 {
3023         return unlikely(tif_need_resched());
3024 }
3025
3026 /*
3027  * Thread group CPU time accounting.
3028  */
3029 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3030 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3031
3032 /*
3033  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3034  * Wake the task if so.
3035  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3036  * callers must hold sighand->siglock.
3037  */
3038 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3039 extern void recalc_sigpending(void);
3040
3041 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3042
3043 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3044 {
3045         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3046 }
3047 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3048 {
3049         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3050 }
3051
3052 /*
3053  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3054  */
3055 #ifdef CONFIG_SMP
3056
3057 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3058 {
3059         return task_thread_info(p)->cpu;
3060 }
3061
3062 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3063 {
3064         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3065 }
3066
3067 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3068
3069 #else
3070
3071 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3072 {
3073         return 0;
3074 }
3075
3076 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3077 {
3078 }
3079
3080 #endif /* CONFIG_SMP */
3081
3082 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3083 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3084
3085 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3086 extern struct task_group root_task_group;
3087 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3088
3089 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3090                                         struct task_struct *tsk);
3091
3092 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3093 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3094 {
3095         tsk->ioac.rchar += amt;
3096 }
3097
3098 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3099 {
3100         tsk->ioac.wchar += amt;
3101 }
3102
3103 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3104 {
3105         tsk->ioac.syscr++;
3106 }
3107
3108 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3109 {
3110         tsk->ioac.syscw++;
3111 }
3112 #else
3113 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3114 {
3115 }
3116
3117 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3118 {
3119 }
3120
3121 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3122 {
3123 }
3124
3125 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3126 {
3127 }
3128 #endif
3129
3130 #ifndef TASK_SIZE_OF
3131 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3132 #endif
3133
3134 #ifdef CONFIG_MEMCG
3135 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3136 #else
3137 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3138 {
3139 }
3140 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3141
3142 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3143                 unsigned int limit)
3144 {
3145         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3146 }
3147
3148 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3149                 unsigned int limit)
3150 {
3151         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3152 }
3153
3154 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3155 {
3156         return task_rlimit(current, limit);
3157 }
3158
3159 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3160 {
3161         return task_rlimit_max(current, limit);
3162 }
3163
3164 #endif