Merge branch 'experimental/android-3.10' of https://android.googlesource.com/kernel...
[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
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25
26 #include <asm/page.h>
27 #include <asm/ptrace.h>
28 #include <asm/cputime.h>
29
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/sem.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/completion.h>
35 #include <linux/pid.h>
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/proportions.h>
39 #include <linux/seccomp.h>
40 #include <linux/rcupdate.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rtmutex.h>
43
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/param.h>
46 #include <linux/resource.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/hrtimer.h>
49 #include <linux/task_io_accounting.h>
50 #include <linux/latencytop.h>
51 #include <linux/cred.h>
52 #include <linux/llist.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55
56 #include <asm/processor.h>
57
58 struct exec_domain;
59 struct futex_pi_state;
60 struct robust_list_head;
61 struct bio_list;
62 struct fs_struct;
63 struct perf_event_context;
64 struct blk_plug;
65
66 /*
67  * List of flags we want to share for kernel threads,
68  * if only because they are not used by them anyway.
69  */
70 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
71
72 /*
73  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
74  * counting. Some notes:
75  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
76  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
77  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
78  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
79  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
80  *    11 bit fractions.
81  */
82 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
83 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
84
85 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
86 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
87 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
88 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
89 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
90 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
91
92 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
93         load *= exp; \
94         load += n*(FIXED_1-exp); \
95         load >>= FSHIFT;
96
97 extern unsigned long total_forks;
98 extern int nr_threads;
99 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
100 extern int nr_processes(void);
101 extern unsigned long nr_running(void);
102 extern unsigned long nr_iowait(void);
103 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
104 extern unsigned long this_cpu_load(void);
105
106
107 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
108 extern void update_cpu_load_nohz(void);
109
110 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
111 struct task_migration_notifier {
112         struct task_struct *task;
113         int from_cpu;
114         int to_cpu;
115 };
116 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
117
118 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
119
120 extern void dump_cpu_task(int cpu);
121
122 struct seq_file;
123 struct cfs_rq;
124 struct task_group;
125 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
126 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
127 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
128 extern void
129 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
130 #endif
131
132 /*
133  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
134  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
135  *
136  * We have two separate sets of flags: task->state
137  * is about runnability, while task->exit_state are
138  * about the task exiting. Confusing, but this way
139  * modifying one set can't modify the other one by
140  * mistake.
141  */
142 #define TASK_RUNNING            0
143 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
144 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
145 #define __TASK_STOPPED          4
146 #define __TASK_TRACED           8
147 /* in tsk->exit_state */
148 #define EXIT_ZOMBIE             16
149 #define EXIT_DEAD               32
150 /* in tsk->state again */
151 #define TASK_DEAD               64
152 #define TASK_WAKEKILL           128
153 #define TASK_WAKING             256
154 #define TASK_PARKED             512
155 #define TASK_STATE_MAX          1024
156
157 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
158
159 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
160                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
161
162 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
163 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
164 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
165 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
166
167 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
168 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
169 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
170
171 /* get_task_state() */
172 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
173                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
174                                  __TASK_TRACED)
175
176 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
177 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
178 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
179 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
180                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
181 #define task_contributes_to_load(task)  \
182                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
183                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
184
185 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
186         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
187 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
188         set_mb((tsk)->state, (state_value))
189
190 /*
191  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
192  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
193  * actually sleep:
194  *
195  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
196  *      if (do_i_need_to_sleep())
197  *              schedule();
198  *
199  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
200  */
201 #define __set_current_state(state_value)                        \
202         do { current->state = (state_value); } while (0)
203 #define set_current_state(state_value)          \
204         set_mb(current->state, (state_value))
205
206 /* Task command name length */
207 #define TASK_COMM_LEN 16
208
209 #include <linux/spinlock.h>
210
211 /*
212  * This serializes "schedule()" and also protects
213  * the run-queue from deletions/modifications (but
214  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
215  * a separate lock).
216  */
217 extern rwlock_t tasklist_lock;
218 extern spinlock_t mmlist_lock;
219
220 struct task_struct;
221
222 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
223 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
224 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
225
226 extern void sched_init(void);
227 extern void sched_init_smp(void);
228 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
229 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
230 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
231
232 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
233
234 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
235 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
236 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
237 extern int get_nohz_timer_target(void);
238 #else
239 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
240 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
241 #endif
242
243 /*
244  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
245  */
246 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
247
248 static inline void show_state(void)
249 {
250         show_state_filter(0);
251 }
252
253 extern void show_regs(struct pt_regs *);
254
255 /*
256  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
257  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
258  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
259  */
260 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
261
262 void io_schedule(void);
263 long io_schedule_timeout(long timeout);
264
265 extern void cpu_init (void);
266 extern void trap_init(void);
267 extern void update_process_times(int user);
268 extern void scheduler_tick(void);
269
270 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
273 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
274 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
275 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
276 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
277                                   void __user *buffer,
278                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
279 extern unsigned int  softlockup_panic;
280 void lockup_detector_init(void);
281 #else
282 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
283 {
284 }
285 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
286 {
287 }
288 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
289 {
290 }
291 static inline void lockup_detector_init(void)
292 {
293 }
294 #endif
295
296 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
297 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
298
299 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
300 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
301
302 /* Is this address in the __sched functions? */
303 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
304
305 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
306 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
307 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
308 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
309 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
310 asmlinkage void schedule(void);
311 extern void schedule_preempt_disabled(void);
312
313 struct nsproxy;
314 struct user_namespace;
315
316 #ifdef CONFIG_MMU
317 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
318 extern unsigned long
319 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
320                        unsigned long, unsigned long);
321 extern unsigned long
322 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
323                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
324                           unsigned long flags);
325 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
326 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
327 #else
328 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
329 #endif
330
331
332 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
333 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
334
335 /* mm flags */
336 /* dumpable bits */
337 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
338 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
339
340 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
341 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
342
343 /* coredump filter bits */
344 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
345 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
346 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
347 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
348 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
349 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
350 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
351
352 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
353 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
354 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
355         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
356 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
357         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
358          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
359
360 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
361 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
362 #else
363 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
364 #endif
365                                         /* leave room for more dump flags */
366 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
367 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
368 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
369
370 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
371 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
372
373 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
374
375 struct sighand_struct {
376         atomic_t                count;
377         struct k_sigaction      action[_NSIG];
378         spinlock_t              siglock;
379         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
380 };
381
382 struct pacct_struct {
383         int                     ac_flag;
384         long                    ac_exitcode;
385         unsigned long           ac_mem;
386         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
387         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
388 };
389
390 struct cpu_itimer {
391         cputime_t expires;
392         cputime_t incr;
393         u32 error;
394         u32 incr_error;
395 };
396
397 /**
398  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
399  * @utime: time spent in user mode
400  * @stime: time spent in system mode
401  *
402  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
403  */
404 struct cputime {
405         cputime_t utime;
406         cputime_t stime;
407 };
408
409 /**
410  * struct task_cputime - collected CPU time counts
411  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
412  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
413  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
414  *
415  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
416  * spent by the task from the scheduler point of view.
417  *
418  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
419  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
420  * CPU time want to group these counts together and treat all three
421  * of them in parallel.
422  */
423 struct task_cputime {
424         cputime_t utime;
425         cputime_t stime;
426         unsigned long long sum_exec_runtime;
427 };
428 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
429 #define prof_exp        stime
430 #define virt_exp        utime
431 #define sched_exp       sum_exec_runtime
432
433 #define INIT_CPUTIME    \
434         (struct task_cputime) {                                 \
435                 .utime = 0,                                     \
436                 .stime = 0,                                     \
437                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
438         }
439
440 /*
441  * Disable preemption until the scheduler is running.
442  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
443  *
444  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
445  * before the scheduler is active -- see should_resched().
446  */
447 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
448
449 /**
450  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
451  * @cputime:            thread group interval timers.
452  * @running:            non-zero when there are timers running and
453  *                      @cputime receives updates.
454  * @lock:               lock for fields in this struct.
455  *
456  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
457  * used for thread group CPU timer calculations.
458  */
459 struct thread_group_cputimer {
460         struct task_cputime cputime;
461         int running;
462         raw_spinlock_t lock;
463 };
464
465 #include <linux/rwsem.h>
466 struct autogroup;
467
468 /*
469  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
470  * locking, because a shared signal_struct always
471  * implies a shared sighand_struct, so locking
472  * sighand_struct is always a proper superset of
473  * the locking of signal_struct.
474  */
475 struct signal_struct {
476         atomic_t                sigcnt;
477         atomic_t                live;
478         int                     nr_threads;
479
480         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
481
482         /* current thread group signal load-balancing target: */
483         struct task_struct      *curr_target;
484
485         /* shared signal handling: */
486         struct sigpending       shared_pending;
487
488         /* thread group exit support */
489         int                     group_exit_code;
490         /* overloaded:
491          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
492          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
493          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
494          */
495         int                     notify_count;
496         struct task_struct      *group_exit_task;
497
498         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
499         int                     group_stop_count;
500         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
501
502         /*
503          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
504          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
505          * to this process instead of 'init'. The service manager is
506          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
507          * the process until it calls wait(). All children of this
508          * process will inherit a flag if they should look for a
509          * child_subreaper process at exit.
510          */
511         unsigned int            is_child_subreaper:1;
512         unsigned int            has_child_subreaper:1;
513
514         /* POSIX.1b Interval Timers */
515         int                     posix_timer_id;
516         struct list_head        posix_timers;
517
518         /* ITIMER_REAL timer for the process */
519         struct hrtimer real_timer;
520         struct pid *leader_pid;
521         ktime_t it_real_incr;
522
523         /*
524          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
525          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
526          * values are defined to 0 and 1 respectively
527          */
528         struct cpu_itimer it[2];
529
530         /*
531          * Thread group totals for process CPU timers.
532          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
533          */
534         struct thread_group_cputimer cputimer;
535
536         /* Earliest-expiration cache. */
537         struct task_cputime cputime_expires;
538
539         struct list_head cpu_timers[3];
540
541         struct pid *tty_old_pgrp;
542
543         /* boolean value for session group leader */
544         int leader;
545
546         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
547
548 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
549         struct autogroup *autogroup;
550 #endif
551         /*
552          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
553          * and for reaped dead child processes forked by this group.
554          * Live threads maintain their own counters and add to these
555          * in __exit_signal, except for the group leader.
556          */
557         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
558         cputime_t gtime;
559         cputime_t cgtime;
560 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
561         struct cputime prev_cputime;
562 #endif
563         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
564         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
565         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
566         unsigned long maxrss, cmaxrss;
567         struct task_io_accounting ioac;
568
569         /*
570          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
571          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
572          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
573          * other than jiffies.)
574          */
575         unsigned long long sum_sched_runtime;
576
577         /*
578          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
579          * because there is no reader checking a limit that actually needs
580          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
581          * alone is a single word that can safely be read normally.
582          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
583          * protect this instead of the siglock, because they really
584          * have no need to disable irqs.
585          */
586         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
587
588 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
589         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
590 #endif
591 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
592         struct taskstats *stats;
593 #endif
594 #ifdef CONFIG_AUDIT
595         unsigned audit_tty;
596         unsigned audit_tty_log_passwd;
597         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
598 #endif
599 #ifdef CONFIG_CGROUPS
600         /*
601          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
602          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
603          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
604          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
605          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
606          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
607          * only user.
608          */
609         struct rw_semaphore group_rwsem;
610 #endif
611
612         oom_flags_t oom_flags;
613         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
614         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
615                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
616
617         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
618                                          * credential calculations
619                                          * (notably. ptrace) */
620 };
621
622 /*
623  * Bits in flags field of signal_struct.
624  */
625 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
626 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
627 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
628 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
629 /*
630  * Pending notifications to parent.
631  */
632 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
633 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
634 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
635
636 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
637
638 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
639 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
640 {
641         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
642                 (sig->group_exit_task != NULL);
643 }
644
645 /*
646  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
647  */
648 struct user_struct {
649         atomic_t __count;       /* reference count */
650         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
651         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
652         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
653 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
654         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
655         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
656 #endif
657 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
658         atomic_t fanotify_listeners;
659 #endif
660 #ifdef CONFIG_EPOLL
661         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
662 #endif
663 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
664         /* protected by mq_lock */
665         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
666 #endif
667         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
668
669 #ifdef CONFIG_KEYS
670         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
671         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
672 #endif
673
674         /* Hash table maintenance information */
675         struct hlist_node uidhash_node;
676         kuid_t uid;
677
678 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
679         atomic_long_t locked_vm;
680 #endif
681 };
682
683 extern int uids_sysfs_init(void);
684
685 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
686
687 extern struct user_struct root_user;
688 #define INIT_USER (&root_user)
689
690
691 struct backing_dev_info;
692 struct reclaim_state;
693
694 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
695 struct sched_info {
696         /* cumulative counters */
697         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
698         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
699
700         /* timestamps */
701         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
702                            last_queued; /* when we were last queued to run */
703 };
704 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
705
706 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
707 struct task_delay_info {
708         spinlock_t      lock;
709         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
710
711         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
712          *
713          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
714          * u64 XXX_delay;
715          * u32 XXX_count;
716          *
717          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
718          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
719          */
720
721         /*
722          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
723          * associated with the operation is added to XXX_delay.
724          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
725          */
726         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
727         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
728         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
729         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
730                                 /* io operations performed */
731         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
732                                 /* io operations performed */
733
734         struct timespec freepages_start, freepages_end;
735         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
736         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
737 };
738 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
739
740 static inline int sched_info_on(void)
741 {
742 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
743         return 1;
744 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
745         extern int delayacct_on;
746         return delayacct_on;
747 #else
748         return 0;
749 #endif
750 }
751
752 enum cpu_idle_type {
753         CPU_IDLE,
754         CPU_NOT_IDLE,
755         CPU_NEWLY_IDLE,
756         CPU_MAX_IDLE_TYPES
757 };
758
759 /*
760  * Increase resolution of cpu_power calculations
761  */
762 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
763 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
764
765 /*
766  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
767  */
768 #ifdef CONFIG_SMP
769 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
770 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
771 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
772 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
773 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
774 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
775 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
776 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
777 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
778 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
779 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
780 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
781
782 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
783
784 struct sched_domain_attr {
785         int relax_domain_level;
786 };
787
788 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
789         .relax_domain_level = -1,                       \
790 }
791
792 extern int sched_domain_level_max;
793
794 struct sched_group;
795
796 struct sched_domain {
797         /* These fields must be setup */
798         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
799         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
800         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
801         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
802         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
803         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
804         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
805         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
806         unsigned int busy_idx;
807         unsigned int idle_idx;
808         unsigned int newidle_idx;
809         unsigned int wake_idx;
810         unsigned int forkexec_idx;
811         unsigned int smt_gain;
812
813         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
814         int flags;                      /* See SD_* */
815         int level;
816
817         /* Runtime fields. */
818         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
819         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
820         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
821
822         u64 last_update;
823
824 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
825         /* load_balance() stats */
826         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
827         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
828         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
829         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
830         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
831         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
832         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834
835         /* Active load balancing */
836         unsigned int alb_count;
837         unsigned int alb_failed;
838         unsigned int alb_pushed;
839
840         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
841         unsigned int sbe_count;
842         unsigned int sbe_balanced;
843         unsigned int sbe_pushed;
844
845         /* SD_BALANCE_FORK stats */
846         unsigned int sbf_count;
847         unsigned int sbf_balanced;
848         unsigned int sbf_pushed;
849
850         /* try_to_wake_up() stats */
851         unsigned int ttwu_wake_remote;
852         unsigned int ttwu_move_affine;
853         unsigned int ttwu_move_balance;
854 #endif
855 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
856         char *name;
857 #endif
858         union {
859                 void *private;          /* used during construction */
860                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
861         };
862
863         unsigned int span_weight;
864         /*
865          * Span of all CPUs in this domain.
866          *
867          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
868          * by attaching extra space to the end of the structure,
869          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
870          */
871         unsigned long span[0];
872 };
873
874 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
875 {
876         return to_cpumask(sd->span);
877 }
878
879 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
880                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
881
882 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
883 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
884 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
885
886 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
887
888 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
889 struct hmp_domain {
890         struct cpumask cpus;
891         struct cpumask possible_cpus;
892         struct list_head hmp_domains;
893 };
894 #endif /* CONFIG_SCHED_HMP */
895 #else /* CONFIG_SMP */
896
897 struct sched_domain_attr;
898
899 static inline void
900 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
901                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
902 {
903 }
904
905 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
906 {
907         return true;
908 }
909
910 #endif  /* !CONFIG_SMP */
911
912
913 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
914
915
916 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
917 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
918 #else
919 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
920 #endif
921
922 struct audit_context;           /* See audit.c */
923 struct mempolicy;
924 struct pipe_inode_info;
925 struct uts_namespace;
926
927 struct load_weight {
928         unsigned long weight, inv_weight;
929 };
930
931 struct sched_avg {
932         /*
933          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
934          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for for all
935          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
936          */
937         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
938         u64 last_runnable_update;
939         s64 decay_count;
940         unsigned long load_avg_contrib;
941         unsigned long load_avg_ratio;
942 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
943         u64 hmp_last_up_migration;
944         u64 hmp_last_down_migration;
945 #endif
946         u32 usage_avg_sum;
947 };
948
949 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
950 struct sched_statistics {
951         u64                     wait_start;
952         u64                     wait_max;
953         u64                     wait_count;
954         u64                     wait_sum;
955         u64                     iowait_count;
956         u64                     iowait_sum;
957
958         u64                     sleep_start;
959         u64                     sleep_max;
960         s64                     sum_sleep_runtime;
961
962         u64                     block_start;
963         u64                     block_max;
964         u64                     exec_max;
965         u64                     slice_max;
966
967         u64                     nr_migrations_cold;
968         u64                     nr_failed_migrations_affine;
969         u64                     nr_failed_migrations_running;
970         u64                     nr_failed_migrations_hot;
971         u64                     nr_forced_migrations;
972
973         u64                     nr_wakeups;
974         u64                     nr_wakeups_sync;
975         u64                     nr_wakeups_migrate;
976         u64                     nr_wakeups_local;
977         u64                     nr_wakeups_remote;
978         u64                     nr_wakeups_affine;
979         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
980         u64                     nr_wakeups_passive;
981         u64                     nr_wakeups_idle;
982 };
983 #endif
984
985 struct sched_entity {
986         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
987         struct rb_node          run_node;
988         struct list_head        group_node;
989         unsigned int            on_rq;
990
991         u64                     exec_start;
992         u64                     sum_exec_runtime;
993         u64                     vruntime;
994         u64                     prev_sum_exec_runtime;
995
996         u64                     nr_migrations;
997
998 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
999         struct sched_statistics statistics;
1000 #endif
1001
1002 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1003         struct sched_entity     *parent;
1004         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1005         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1006         /* rq "owned" by this entity/group: */
1007         struct cfs_rq           *my_q;
1008 #endif
1009
1010 /*
1011  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
1012  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1013  * load-balance).
1014  */
1015 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1016         /* Per-entity load-tracking */
1017         struct sched_avg        avg;
1018 #endif
1019 };
1020
1021 struct sched_rt_entity {
1022         struct list_head run_list;
1023         unsigned long timeout;
1024         unsigned long watchdog_stamp;
1025         unsigned int time_slice;
1026
1027         struct sched_rt_entity *back;
1028 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1029         struct sched_rt_entity  *parent;
1030         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1031         struct rt_rq            *rt_rq;
1032         /* rq "owned" by this entity/group: */
1033         struct rt_rq            *my_q;
1034 #endif
1035 };
1036
1037
1038 struct rcu_node;
1039
1040 enum perf_event_task_context {
1041         perf_invalid_context = -1,
1042         perf_hw_context = 0,
1043         perf_sw_context,
1044         perf_nr_task_contexts,
1045 };
1046
1047 struct task_struct {
1048         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1049         void *stack;
1050         atomic_t usage;
1051         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1052         unsigned int ptrace;
1053
1054 #ifdef CONFIG_SMP
1055         struct llist_node wake_entry;
1056         int on_cpu;
1057 #endif
1058         int on_rq;
1059
1060         int prio, static_prio, normal_prio;
1061         unsigned int rt_priority;
1062         const struct sched_class *sched_class;
1063         struct sched_entity se;
1064         struct sched_rt_entity rt;
1065 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1066         struct task_group *sched_task_group;
1067 #endif
1068
1069 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1070         /* list of struct preempt_notifier: */
1071         struct hlist_head preempt_notifiers;
1072 #endif
1073
1074         /*
1075          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1076          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1077          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1078          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1079          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1080          * a short time
1081          */
1082         unsigned char fpu_counter;
1083 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1084         unsigned int btrace_seq;
1085 #endif
1086
1087         unsigned int policy;
1088         int nr_cpus_allowed;
1089         cpumask_t cpus_allowed;
1090
1091 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1092         int rcu_read_lock_nesting;
1093         char rcu_read_unlock_special;
1094         struct list_head rcu_node_entry;
1095 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1096 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1097         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1098 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1099 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1100         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1101 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1102
1103 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1104         struct sched_info sched_info;
1105 #endif
1106
1107         struct list_head tasks;
1108 #ifdef CONFIG_SMP
1109         struct plist_node pushable_tasks;
1110 #endif
1111
1112         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1113 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1114         unsigned brk_randomized:1;
1115 #endif
1116 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1117         struct task_rss_stat    rss_stat;
1118 #endif
1119 /* task state */
1120         int exit_state;
1121         int exit_code, exit_signal;
1122         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1123         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1124
1125         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1126         unsigned int personality;
1127
1128         unsigned did_exec:1;
1129         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1130                                  * execve */
1131         unsigned in_iowait:1;
1132
1133         /* task may not gain privileges */
1134         unsigned no_new_privs:1;
1135
1136         /* Revert to default priority/policy when forking */
1137         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1138         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1139
1140         pid_t pid;
1141         pid_t tgid;
1142
1143 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1144         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1145         unsigned long stack_canary;
1146 #endif
1147         /*
1148          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1149          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1150          * p->real_parent->pid)
1151          */
1152         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1153         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1154         /*
1155          * children/sibling forms the list of my natural children
1156          */
1157         struct list_head children;      /* list of my children */
1158         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1159         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1160
1161         /*
1162          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1163          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1164          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1165          */
1166         struct list_head ptraced;
1167         struct list_head ptrace_entry;
1168
1169         /* PID/PID hash table linkage. */
1170         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1171         struct list_head thread_group;
1172
1173         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1174         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1175         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1176
1177         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1178         cputime_t gtime;
1179 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1180         struct cputime prev_cputime;
1181 #endif
1182 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1183         seqlock_t vtime_seqlock;
1184         unsigned long long vtime_snap;
1185         enum {
1186                 VTIME_SLEEPING = 0,
1187                 VTIME_USER,
1188                 VTIME_SYS,
1189         } vtime_snap_whence;
1190 #endif
1191         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1192         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1193         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1194 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1195         unsigned long min_flt, maj_flt;
1196
1197         struct task_cputime cputime_expires;
1198         struct list_head cpu_timers[3];
1199
1200 /* process credentials */
1201         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1202                                          * credentials (COW) */
1203         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1204                                          * credentials (COW) */
1205         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1206                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1207                                        it with task_lock())
1208                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1209 /* file system info */
1210         int link_count, total_link_count;
1211 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1212 /* ipc stuff */
1213         struct sysv_sem sysvsem;
1214 #endif
1215 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1216 /* hung task detection */
1217         unsigned long last_switch_count;
1218 #endif
1219 /* CPU-specific state of this task */
1220         struct thread_struct thread;
1221 /* filesystem information */
1222         struct fs_struct *fs;
1223 /* open file information */
1224         struct files_struct *files;
1225 /* namespaces */
1226         struct nsproxy *nsproxy;
1227 /* signal handlers */
1228         struct signal_struct *signal;
1229         struct sighand_struct *sighand;
1230
1231         sigset_t blocked, real_blocked;
1232         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1233         struct sigpending pending;
1234
1235         unsigned long sas_ss_sp;
1236         size_t sas_ss_size;
1237         int (*notifier)(void *priv);
1238         void *notifier_data;
1239         sigset_t *notifier_mask;
1240         struct callback_head *task_works;
1241
1242         struct audit_context *audit_context;
1243 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1244         kuid_t loginuid;
1245         unsigned int sessionid;
1246 #endif
1247         struct seccomp seccomp;
1248
1249 /* Thread group tracking */
1250         u32 parent_exec_id;
1251         u32 self_exec_id;
1252 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1253  * mempolicy */
1254         spinlock_t alloc_lock;
1255
1256         /* Protection of the PI data structures: */
1257         raw_spinlock_t pi_lock;
1258
1259 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1260         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1261         struct plist_head pi_waiters;
1262         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1263         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1264 #endif
1265
1266 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1267         /* mutex deadlock detection */
1268         struct mutex_waiter *blocked_on;
1269 #endif
1270 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1271         unsigned int irq_events;
1272         unsigned long hardirq_enable_ip;
1273         unsigned long hardirq_disable_ip;
1274         unsigned int hardirq_enable_event;
1275         unsigned int hardirq_disable_event;
1276         int hardirqs_enabled;
1277         int hardirq_context;
1278         unsigned long softirq_disable_ip;
1279         unsigned long softirq_enable_ip;
1280         unsigned int softirq_disable_event;
1281         unsigned int softirq_enable_event;
1282         int softirqs_enabled;
1283         int softirq_context;
1284 #endif
1285 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1286 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1287         u64 curr_chain_key;
1288         int lockdep_depth;
1289         unsigned int lockdep_recursion;
1290         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1291         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1292 #endif
1293
1294 /* journalling filesystem info */
1295         void *journal_info;
1296
1297 /* stacked block device info */
1298         struct bio_list *bio_list;
1299
1300 #ifdef CONFIG_BLOCK
1301 /* stack plugging */
1302         struct blk_plug *plug;
1303 #endif
1304
1305 /* VM state */
1306         struct reclaim_state *reclaim_state;
1307
1308         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1309
1310         struct io_context *io_context;
1311
1312         unsigned long ptrace_message;
1313         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1314         struct task_io_accounting ioac;
1315 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1316         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1317         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1318         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1319 #endif
1320 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1321         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1322         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1323         int cpuset_mem_spread_rotor;
1324         int cpuset_slab_spread_rotor;
1325 #endif
1326 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1327         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1328         struct css_set __rcu *cgroups;
1329         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1330         struct list_head cg_list;
1331 #endif
1332 #ifdef CONFIG_FUTEX
1333         struct robust_list_head __user *robust_list;
1334 #ifdef CONFIG_COMPAT
1335         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1336 #endif
1337         struct list_head pi_state_list;
1338         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1339 #endif
1340 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1341         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1342         struct mutex perf_event_mutex;
1343         struct list_head perf_event_list;
1344 #endif
1345 #ifdef CONFIG_NUMA
1346         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1347         short il_next;
1348         short pref_node_fork;
1349 #endif
1350 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1351         int numa_scan_seq;
1352         int numa_migrate_seq;
1353         unsigned int numa_scan_period;
1354         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1355         struct callback_head numa_work;
1356 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1357
1358         struct rcu_head rcu;
1359
1360         /*
1361          * cache last used pipe for splice
1362          */
1363         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1364
1365         struct page_frag task_frag;
1366
1367 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1368         struct task_delay_info *delays;
1369 #endif
1370 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1371         int make_it_fail;
1372 #endif
1373         /*
1374          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1375          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1376          */
1377         int nr_dirtied;
1378         int nr_dirtied_pause;
1379         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1380
1381 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1382         int latency_record_count;
1383         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1384 #endif
1385         /*
1386          * time slack values; these are used to round up poll() and
1387          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1388          */
1389         unsigned long timer_slack_ns;
1390         unsigned long default_timer_slack_ns;
1391
1392 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1393         /* Index of current stored address in ret_stack */
1394         int curr_ret_stack;
1395         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1396         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1397         /* time stamp for last schedule */
1398         unsigned long long ftrace_timestamp;
1399         /*
1400          * Number of functions that haven't been traced
1401          * because of depth overrun.
1402          */
1403         atomic_t trace_overrun;
1404         /* Pause for the tracing */
1405         atomic_t tracing_graph_pause;
1406 #endif
1407 #ifdef CONFIG_TRACING
1408         /* state flags for use by tracers */
1409         unsigned long trace;
1410         /* bitmask and counter of trace recursion */
1411         unsigned long trace_recursion;
1412 #endif /* CONFIG_TRACING */
1413 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1414         struct memcg_batch_info {
1415                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1416                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1417                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1418                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1419         } memcg_batch;
1420         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1421 #endif
1422 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1423         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1424 #endif
1425 #ifdef CONFIG_UPROBES
1426         struct uprobe_task *utask;
1427 #endif
1428 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1429         unsigned int    sequential_io;
1430         unsigned int    sequential_io_avg;
1431 #endif
1432 };
1433
1434 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1435 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1436
1437 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1438 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1439 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1440 #else
1441 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1442 {
1443 }
1444 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1445 {
1446 }
1447 #endif
1448
1449 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1450 {
1451         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1452 }
1453
1454 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1455 {
1456         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1457 }
1458
1459 /*
1460  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1461  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1462  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1463  */
1464 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1465 {
1466         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1467 }
1468
1469 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1470 {
1471         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1472 }
1473
1474 struct pid_namespace;
1475
1476 /*
1477  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1478  * from various namespaces
1479  *
1480  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1481  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1482  *                     current.
1483  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1484  *
1485  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1486  *
1487  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1488  */
1489 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1490                         struct pid_namespace *ns);
1491
1492 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1493 {
1494         return tsk->pid;
1495 }
1496
1497 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1498                                         struct pid_namespace *ns)
1499 {
1500         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1501 }
1502
1503 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1504 {
1505         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1506 }
1507
1508
1509 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1510 {
1511         return tsk->tgid;
1512 }
1513
1514 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1515
1516 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1517 {
1518         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1519 }
1520
1521
1522 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1523                                         struct pid_namespace *ns)
1524 {
1525         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1526 }
1527
1528 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1529 {
1530         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1531 }
1532
1533
1534 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1535                                         struct pid_namespace *ns)
1536 {
1537         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1538 }
1539
1540 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1541 {
1542         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1543 }
1544
1545 /* obsolete, do not use */
1546 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1547 {
1548         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1549 }
1550
1551 /**
1552  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1553  * @p: Task structure to be checked.
1554  *
1555  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1556  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1557  * can be stale and must not be dereferenced.
1558  */
1559 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1560 {
1561         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1562 }
1563
1564 /**
1565  * is_global_init - check if a task structure is init
1566  * @tsk: Task structure to be checked.
1567  *
1568  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1569  */
1570 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1571 {
1572         return tsk->pid == 1;
1573 }
1574
1575 extern struct pid *cad_pid;
1576
1577 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1578 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1579
1580 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1581
1582 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1583 {
1584         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1585                 __put_task_struct(t);
1586 }
1587
1588 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1589 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1590                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1591 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1592                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1593 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1594 #else
1595 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1596                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1597 {
1598         if (utime)
1599                 *utime = t->utime;
1600         if (stime)
1601                 *stime = t->stime;
1602 }
1603
1604 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1605                                        cputime_t *utimescaled,
1606                                        cputime_t *stimescaled)
1607 {
1608         if (utimescaled)
1609                 *utimescaled = t->utimescaled;
1610         if (stimescaled)
1611                 *stimescaled = t->stimescaled;
1612 }
1613
1614 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1615 {
1616         return t->gtime;
1617 }
1618 #endif
1619 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1620 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1621
1622 extern int task_free_register(struct notifier_block *n);
1623 extern int task_free_unregister(struct notifier_block *n);
1624
1625 /*
1626  * Per process flags
1627  */
1628 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1629 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1630 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1631 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1632 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1633 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1634 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1635 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1636 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1637 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1638 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1639 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1640 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1641 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1642 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1643 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1644 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1645 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1646 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1647 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1648 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1649 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1650 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1651 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1652 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1653 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1654 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1655 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1656 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1657
1658 /*
1659  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1660  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1661  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1662  * There is however an exception to this rule during ptrace
1663  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1664  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1665  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1666  * child is not running and in turn not changing child->flags
1667  * at the same time the parent does it.
1668  */
1669 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1670 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1671 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1672 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1673 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1674         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1675 #define conditional_used_math(condition) \
1676         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1677 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1678         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1679 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1680 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1681 #define used_math() tsk_used_math(current)
1682
1683 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1684 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1685 {
1686         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1687                 flags &= ~__GFP_IO;
1688         return flags;
1689 }
1690
1691 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1692 {
1693         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1694         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1695         return flags;
1696 }
1697
1698 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1699 {
1700         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1701 }
1702
1703 /*
1704  * task->jobctl flags
1705  */
1706 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1707
1708 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1709 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1710 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1711 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1712 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1713 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1714 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1715
1716 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1717 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1718 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1719 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1720 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1721 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1722 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1723
1724 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1725 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1726
1727 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1728                                     unsigned int mask);
1729 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1730 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1731                                       unsigned int mask);
1732
1733 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1734
1735 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1736 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1737
1738 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1739 {
1740         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1741         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1742 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1743         p->rcu_blocked_node = NULL;
1744 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1745 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1746         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1747 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1748         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1749 }
1750
1751 #else
1752
1753 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1754 {
1755 }
1756
1757 #endif
1758
1759 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1760                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1761 {
1762         task->flags &= ~flags;
1763         task->flags |= orig_flags & flags;
1764 }
1765
1766 #ifdef CONFIG_SMP
1767 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1768                                const struct cpumask *new_mask);
1769
1770 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1771                                 const struct cpumask *new_mask);
1772 #else
1773 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1774                                       const struct cpumask *new_mask)
1775 {
1776 }
1777 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1778                                        const struct cpumask *new_mask)
1779 {
1780         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1781                 return -EINVAL;
1782         return 0;
1783 }
1784 #endif
1785
1786 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1787 void calc_load_enter_idle(void);
1788 void calc_load_exit_idle(void);
1789 #else
1790 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1791 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1792 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1793
1794 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1795 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1796 {
1797         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1798 }
1799 #endif
1800
1801 /*
1802  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1803  *
1804  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1805  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1806  *
1807  * Please use one of the three interfaces below.
1808  */
1809 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1810 /*
1811  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1812  */
1813 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1814 extern u64 local_clock(void);
1815 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1816
1817
1818 extern void sched_clock_init(void);
1819
1820 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1821 static inline void sched_clock_tick(void)
1822 {
1823 }
1824
1825 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1826 {
1827 }
1828
1829 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1830 {
1831 }
1832 #else
1833 /*
1834  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1835  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1836  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1837  * is reliable after all:
1838  */
1839 extern int sched_clock_stable;
1840
1841 extern void sched_clock_tick(void);
1842 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1843 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1844 #endif
1845
1846 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1847 /*
1848  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1849  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1850  * slow sched_clocks.
1851  */
1852 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1853 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1854 #else
1855 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1856 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1857 #endif
1858
1859 extern unsigned long long
1860 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1861
1862 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1863 #ifdef CONFIG_SMP
1864 extern void sched_exec(void);
1865 #else
1866 #define sched_exec()   {}
1867 #endif
1868
1869 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1870 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1871
1872 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1873 extern void idle_task_exit(void);
1874 #else
1875 static inline void idle_task_exit(void) {}
1876 #endif
1877
1878 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1879 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1880 #else
1881 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1882 #endif
1883
1884 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1885 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1886 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1887 #else
1888 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1889 #endif
1890
1891 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1892 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1893 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1894 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1895 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1896 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1897 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1898 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1899 #endif
1900 #else
1901 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1902 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1903 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1904 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1905 #endif
1906
1907 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1908 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1909 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1910 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1911 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1912 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1913 extern int idle_cpu(int cpu);
1914 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1915                               const struct sched_param *);
1916 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1917                                       const struct sched_param *);
1918 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1919 /**
1920  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1921  * @p: the task in question.
1922  */
1923 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1924 {
1925         return p->pid == 0;
1926 }
1927 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1928 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1929
1930 void yield(void);
1931
1932 /*
1933  * The default (Linux) execution domain.
1934  */
1935 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1936
1937 union thread_union {
1938         struct thread_info thread_info;
1939         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1940 };
1941
1942 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1943 static inline int kstack_end(void *addr)
1944 {
1945         /* Reliable end of stack detection:
1946          * Some APM bios versions misalign the stack
1947          */
1948         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1949 }
1950 #endif
1951
1952 extern union thread_union init_thread_union;
1953 extern struct task_struct init_task;
1954
1955 extern struct   mm_struct init_mm;
1956
1957 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1958
1959 /*
1960  * find a task by one of its numerical ids
1961  *
1962  * find_task_by_pid_ns():
1963  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1964  * find_task_by_vpid():
1965  *      finds a task by its virtual pid
1966  *
1967  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1968  */
1969
1970 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1971 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1972                 struct pid_namespace *ns);
1973
1974 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1975
1976 /* per-UID process charging. */
1977 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1978 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1979 {
1980         atomic_inc(&u->__count);
1981         return u;
1982 }
1983 extern void free_uid(struct user_struct *);
1984
1985 #include <asm/current.h>
1986
1987 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1988
1989 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1990 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1991 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1992 #ifdef CONFIG_SMP
1993  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1994 #else
1995  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1996 #endif
1997 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
1998 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1999
2000 extern void proc_caches_init(void);
2001 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2002 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2003 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2004 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2005 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2006
2007 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2008 {
2009         unsigned long flags;
2010         int ret;
2011
2012         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2013         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2014         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2015
2016         return ret;
2017 }
2018
2019 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2020                               sigset_t *mask);
2021 extern void unblock_all_signals(void);
2022 extern void release_task(struct task_struct * p);
2023 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2024 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2025 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2026 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2027 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2028 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2029                                 const struct cred *, u32);
2030 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2031 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2032 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2033 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2034 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2035 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2036 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2037 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2038 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2039 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2040 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2041 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2042
2043 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2044 {
2045         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2046                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2047 }
2048
2049 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2050 {
2051         sigset_t *res = &current->blocked;
2052         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2053                 res = &current->saved_sigmask;
2054         return res;
2055 }
2056
2057 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2058 {
2059         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2060 }
2061
2062 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2063 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2064 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2065 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2066
2067 /*
2068  * True if we are on the alternate signal stack.
2069  */
2070 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2071 {
2072 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2073         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2074                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2075 #else
2076         return sp > current->sas_ss_sp &&
2077                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2078 #endif
2079 }
2080
2081 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2082 {
2083         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2084                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2085 }
2086
2087 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2088 {
2089         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2090 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2091                 return current->sas_ss_sp;
2092 #else
2093                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2094 #endif
2095         return sp;
2096 }
2097
2098 /*
2099  * Routines for handling mm_structs
2100  */
2101 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2102
2103 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2104 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2105 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2106 {
2107         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2108                 __mmdrop(mm);
2109 }
2110
2111 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2112 extern void mmput(struct mm_struct *);
2113 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2114 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2115 /*
2116  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2117  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2118  * succeeds.
2119  */
2120 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2121 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2122 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2123 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2124 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2125
2126 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2127                         struct task_struct *);
2128 extern void flush_thread(void);
2129 extern void exit_thread(void);
2130
2131 extern void exit_files(struct task_struct *);
2132 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2133
2134 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2135 extern void flush_itimer_signals(void);
2136
2137 extern void do_group_exit(int);
2138
2139 extern int allow_signal(int);
2140 extern int disallow_signal(int);
2141
2142 extern int do_execve(const char *,
2143                      const char __user * const __user *,
2144                      const char __user * const __user *);
2145 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2146 struct task_struct *fork_idle(int);
2147 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2148
2149 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2150 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2151
2152 #ifdef CONFIG_SMP
2153 void scheduler_ipi(void);
2154 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2155 #else
2156 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2157 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2158                                                long match_state)
2159 {
2160         return 1;
2161 }
2162 #endif
2163
2164 #define next_task(p) \
2165         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2166
2167 #define for_each_process(p) \
2168         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2169
2170 extern bool current_is_single_threaded(void);
2171
2172 /*
2173  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2174  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2175  */
2176 #define do_each_thread(g, t) \
2177         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2178
2179 #define while_each_thread(g, t) \
2180         while ((t = next_thread(t)) != g)
2181
2182 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2183 {
2184         return tsk->signal->nr_threads;
2185 }
2186
2187 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2188 {
2189         return p->exit_signal >= 0;
2190 }
2191
2192 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2193  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2194  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2195  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2196  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2197  */
2198 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2199 {
2200         return p->pid == p->tgid;
2201 }
2202
2203 static inline
2204 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2205 {
2206         return p1->tgid == p2->tgid;
2207 }
2208
2209 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2210 {
2211         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2212                               struct task_struct, thread_group);
2213 }
2214
2215 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2216 {
2217         return list_empty(&p->thread_group);
2218 }
2219
2220 #define delay_group_leader(p) \
2221                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2222
2223 /*
2224  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2225  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2226  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2227  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2228  *
2229  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2230  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2231  * neither inside nor outside.
2232  */
2233 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2234 {
2235         spin_lock(&p->alloc_lock);
2236 }
2237
2238 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2239 {
2240         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2241 }
2242
2243 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2244                                                         unsigned long *flags);
2245
2246 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2247                                                        unsigned long *flags)
2248 {
2249         struct sighand_struct *ret;
2250
2251         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2252         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2253         return ret;
2254 }
2255
2256 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2257                                                 unsigned long *flags)
2258 {
2259         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2260 }
2261
2262 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2263 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2264 {
2265         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2266 }
2267 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2268 {
2269         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2270 }
2271
2272 /**
2273  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2274  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2275  *
2276  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2277  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2278  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2279  * needs to stay stable across blockable operations.
2280  *
2281  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2282  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2283  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2284  *
2285  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2286  * sub-thread becomes a new leader.
2287  */
2288 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2289 {
2290         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2291 }
2292
2293 /**
2294  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2295  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2296  *
2297  * Reverse threadgroup_lock().
2298  */
2299 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2300 {
2301         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2302 }
2303 #else
2304 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2305 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2306 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2307 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2308 #endif
2309
2310 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2311
2312 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2313 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2314
2315 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2316 {
2317         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2318         task_thread_info(p)->task = p;
2319 }
2320
2321 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2322 {
2323         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2324 }
2325
2326 #endif
2327
2328 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2329 {
2330         void *stack = task_stack_page(current);
2331
2332         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2333 }
2334
2335 extern void thread_info_cache_init(void);
2336
2337 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2338 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2339 {
2340         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2341
2342         do {    /* Skip over canary */
2343                 n++;
2344         } while (!*n);
2345
2346         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2347 }
2348 #endif
2349
2350 /* set thread flags in other task's structures
2351  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2352  */
2353 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2354 {
2355         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2356 }
2357
2358 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2359 {
2360         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2361 }
2362
2363 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2364 {
2365         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2366 }
2367
2368 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2369 {
2370         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2371 }
2372
2373 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2374 {
2375         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2376 }
2377
2378 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2379 {
2380         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2381 }
2382
2383 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2384 {
2385         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2386 }
2387
2388 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2389 {
2390         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2391 }
2392
2393 static inline int restart_syscall(void)
2394 {
2395         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2396         return -ERESTARTNOINTR;
2397 }
2398
2399 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2400 {
2401         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2402 }
2403
2404 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2405 {
2406         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2407 }
2408
2409 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2410 {
2411         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2412 }
2413
2414 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2415 {
2416         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2417                 return 0;
2418         if (!signal_pending(p))
2419                 return 0;
2420
2421         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2422 }
2423
2424 static inline int need_resched(void)
2425 {
2426         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2427 }
2428
2429 /*
2430  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2431  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2432  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2433  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2434  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2435  */
2436 extern int _cond_resched(void);
2437
2438 #define cond_resched() ({                       \
2439         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2440         _cond_resched();                        \
2441 })
2442
2443 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2444
2445 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2446 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2447 #else
2448 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2449 #endif
2450
2451 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2452         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2453         __cond_resched_lock(lock);                              \
2454 })
2455
2456 extern int __cond_resched_softirq(void);
2457
2458 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2459         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2460         __cond_resched_softirq();                                       \
2461 })
2462
2463 /*
2464  * Does a critical section need to be broken due to another
2465  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2466  * but a general need for low latency)
2467  */
2468 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2469 {
2470 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2471         return spin_is_contended(lock);
2472 #else
2473         return 0;
2474 #endif
2475 }
2476
2477 /*
2478  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2479  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2480  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2481  * thread_info.flags
2482  */
2483 #ifdef TS_POLLING
2484 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2485 {
2486         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2487 }
2488 static inline void current_set_polling(void)
2489 {
2490         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2491 }
2492
2493 static inline void current_clr_polling(void)
2494 {
2495         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2496         smp_mb__after_clear_bit();
2497 }
2498 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2499 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2500 {
2501         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2502 }
2503 static inline void current_set_polling(void)
2504 {
2505         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2506 }
2507
2508 static inline void current_clr_polling(void)
2509 {
2510         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2511 }
2512 #else
2513 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2514 static inline void current_set_polling(void) { }
2515 static inline void current_clr_polling(void) { }
2516 #endif
2517
2518 /*
2519  * Thread group CPU time accounting.
2520  */
2521 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2522 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2523
2524 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2525 {
2526         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2527 }
2528
2529 /*
2530  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2531  * Wake the task if so.
2532  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2533  * callers must hold sighand->siglock.
2534  */
2535 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2536 extern void recalc_sigpending(void);
2537
2538 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2539
2540 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2541 {
2542         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2543 }
2544 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2545 {
2546         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2547 }
2548
2549 /*
2550  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2551  */
2552 #ifdef CONFIG_SMP
2553
2554 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2555 {
2556         return task_thread_info(p)->cpu;
2557 }
2558
2559 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2560
2561 #else
2562
2563 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2564 {
2565         return 0;
2566 }
2567
2568 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2569 {
2570 }
2571
2572 #endif /* CONFIG_SMP */
2573
2574 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2575 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2576
2577 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2578 extern struct task_group root_task_group;
2579 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2580
2581 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2582                                         struct task_struct *tsk);
2583
2584 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2585 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2586 {
2587         tsk->ioac.rchar += amt;
2588 }
2589
2590 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2591 {
2592         tsk->ioac.wchar += amt;
2593 }
2594
2595 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2596 {
2597         tsk->ioac.syscr++;
2598 }
2599
2600 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2601 {
2602         tsk->ioac.syscw++;
2603 }
2604 #else
2605 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2606 {
2607 }
2608
2609 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2610 {
2611 }
2612
2613 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2614 {
2615 }
2616
2617 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2618 {
2619 }
2620 #endif
2621
2622 #ifndef TASK_SIZE_OF
2623 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2624 #endif
2625
2626 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2627 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2628 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2629 #else
2630 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2631 {
2632 }
2633
2634 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2635 {
2636 }
2637 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2638
2639 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2640                 unsigned int limit)
2641 {
2642         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2643 }
2644
2645 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2646                 unsigned int limit)
2647 {
2648         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2649 }
2650
2651 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2652 {
2653         return task_rlimit(current, limit);
2654 }
2655
2656 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2657 {
2658         return task_rlimit_max(current, limit);
2659 }
2660
2661 #endif