c707c613664f1e0e2cb8f8ee5cec19d4c7316781
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(void);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
382 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
383 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
384                                   void __user *buffer,
385                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
386 extern unsigned int  softlockup_panic;
387 extern unsigned int  hardlockup_panic;
388 void lockup_detector_init(void);
389 #else
390 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
391 {
392 }
393 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
397 {
398 }
399 static inline void lockup_detector_init(void)
400 {
401 }
402 #endif
403
404 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
405 void reset_hung_task_detector(void);
406 #else
407 static inline void reset_hung_task_detector(void)
408 {
409 }
410 #endif
411
412 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
413 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
414
415 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
416 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
417
418 /* Is this address in the __sched functions? */
419 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
420
421 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
422 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
423 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
426 asmlinkage void schedule(void);
427 extern void schedule_preempt_disabled(void);
428
429 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
430
431 static inline void io_schedule(void)
432 {
433         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
434 }
435
436 struct nsproxy;
437 struct user_namespace;
438
439 #ifdef CONFIG_MMU
440 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
441 extern unsigned long
442 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
443                        unsigned long, unsigned long);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
446                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
447                           unsigned long flags);
448 #else
449 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
450 #endif
451
452 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
453 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
454 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
455
456 /* mm flags */
457
458 /* for SUID_DUMP_* above */
459 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
460 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
461
462 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
463 /*
464  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
465  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
466  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
467  * value.
468  */
469 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
470 {
471         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
472 }
473
474 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
475 {
476         return __get_dumpable(mm->flags);
477 }
478
479 /* coredump filter bits */
480 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
481 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
482 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
484 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
485 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
487 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
488 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
489
490 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
491 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
492 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
493         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
494 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
495         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
496          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
497
498 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
500 #else
501 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
502 #endif
503                                         /* leave room for more dump flags */
504 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
505 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
506 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
507
508 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
509 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
510
511 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
512
513 struct sighand_struct {
514         atomic_t                count;
515         struct k_sigaction      action[_NSIG];
516         spinlock_t              siglock;
517         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
518 };
519
520 struct pacct_struct {
521         int                     ac_flag;
522         long                    ac_exitcode;
523         unsigned long           ac_mem;
524         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
525         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
526 };
527
528 struct cpu_itimer {
529         cputime_t expires;
530         cputime_t incr;
531         u32 error;
532         u32 incr_error;
533 };
534
535 /**
536  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
537  * @utime: time spent in user mode
538  * @stime: time spent in system mode
539  * @lock: protects the above two fields
540  *
541  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
542  * monotonicity.
543  */
544 struct prev_cputime {
545 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
546         cputime_t utime;
547         cputime_t stime;
548         raw_spinlock_t lock;
549 #endif
550 };
551
552 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
553 {
554 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
555         prev->utime = prev->stime = 0;
556         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
557 #endif
558 }
559
560 /**
561  * struct task_cputime - collected CPU time counts
562  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
563  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
564  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
565  *
566  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
567  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
568  * these counts together and treat all three of them in parallel.
569  */
570 struct task_cputime {
571         cputime_t utime;
572         cputime_t stime;
573         unsigned long long sum_exec_runtime;
574 };
575
576 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
577 #define virt_exp        utime
578 #define prof_exp        stime
579 #define sched_exp       sum_exec_runtime
580
581 #define INIT_CPUTIME    \
582         (struct task_cputime) {                                 \
583                 .utime = 0,                                     \
584                 .stime = 0,                                     \
585                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
586         }
587
588 /*
589  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
590  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
591  */
592 struct task_cputime_atomic {
593         atomic64_t utime;
594         atomic64_t stime;
595         atomic64_t sum_exec_runtime;
596 };
597
598 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
599         (struct task_cputime_atomic) {                          \
600                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
601                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
602                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
603         }
604
605 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
606
607 /*
608  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
609  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
610  *
611  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
612  */
613 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
614
615 /*
616  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
617  * which states that during context switches:
618  *
619  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
620  *
621  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
622  * Note: See finish_task_switch().
623  */
624 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
625
626 /**
627  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
628  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
629  * @running:            true when there are timers running and
630  *                      @cputime_atomic receives updates.
631  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
632  *                      process of checking for thread group timers.
633  *
634  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
635  * used for thread group CPU timer calculations.
636  */
637 struct thread_group_cputimer {
638         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
639         bool running;
640         bool checking_timer;
641 };
642
643 #include <linux/rwsem.h>
644 struct autogroup;
645
646 /*
647  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
648  * locking, because a shared signal_struct always
649  * implies a shared sighand_struct, so locking
650  * sighand_struct is always a proper superset of
651  * the locking of signal_struct.
652  */
653 struct signal_struct {
654         atomic_t                sigcnt;
655         atomic_t                live;
656         int                     nr_threads;
657         struct list_head        thread_head;
658
659         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
660
661         /* current thread group signal load-balancing target: */
662         struct task_struct      *curr_target;
663
664         /* shared signal handling: */
665         struct sigpending       shared_pending;
666
667         /* thread group exit support */
668         int                     group_exit_code;
669         /* overloaded:
670          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
671          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
672          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
673          */
674         int                     notify_count;
675         struct task_struct      *group_exit_task;
676
677         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
678         int                     group_stop_count;
679         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
680
681         /*
682          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
683          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
684          * to this process instead of 'init'. The service manager is
685          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
686          * the process until it calls wait(). All children of this
687          * process will inherit a flag if they should look for a
688          * child_subreaper process at exit.
689          */
690         unsigned int            is_child_subreaper:1;
691         unsigned int            has_child_subreaper:1;
692
693         /* POSIX.1b Interval Timers */
694         int                     posix_timer_id;
695         struct list_head        posix_timers;
696
697         /* ITIMER_REAL timer for the process */
698         struct hrtimer real_timer;
699         struct pid *leader_pid;
700         ktime_t it_real_incr;
701
702         /*
703          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
704          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
705          * values are defined to 0 and 1 respectively
706          */
707         struct cpu_itimer it[2];
708
709         /*
710          * Thread group totals for process CPU timers.
711          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
712          */
713         struct thread_group_cputimer cputimer;
714
715         /* Earliest-expiration cache. */
716         struct task_cputime cputime_expires;
717
718         struct list_head cpu_timers[3];
719
720         struct pid *tty_old_pgrp;
721
722         /* boolean value for session group leader */
723         int leader;
724
725         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
726
727 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
728         struct autogroup *autogroup;
729 #endif
730         /*
731          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
732          * and for reaped dead child processes forked by this group.
733          * Live threads maintain their own counters and add to these
734          * in __exit_signal, except for the group leader.
735          */
736         seqlock_t stats_lock;
737         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
738         cputime_t gtime;
739         cputime_t cgtime;
740         struct prev_cputime prev_cputime;
741         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
742         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
743         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
744         unsigned long maxrss, cmaxrss;
745         struct task_io_accounting ioac;
746
747         /*
748          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
749          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
750          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
751          * other than jiffies.)
752          */
753         unsigned long long sum_sched_runtime;
754
755         /*
756          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
757          * because there is no reader checking a limit that actually needs
758          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
759          * alone is a single word that can safely be read normally.
760          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
761          * protect this instead of the siglock, because they really
762          * have no need to disable irqs.
763          */
764         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
765
766 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
767         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
768 #endif
769 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
770         struct taskstats *stats;
771 #endif
772 #ifdef CONFIG_AUDIT
773         unsigned audit_tty;
774         unsigned audit_tty_log_passwd;
775         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
776 #endif
777
778         oom_flags_t oom_flags;
779         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
780         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
781                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
782
783         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
784                                          * credential calculations
785                                          * (notably. ptrace) */
786 };
787
788 /*
789  * Bits in flags field of signal_struct.
790  */
791 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
792 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
793 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
794 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
795 /*
796  * Pending notifications to parent.
797  */
798 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
799 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
800 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
801
802 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
803
804 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
805 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
806 {
807         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
808                 (sig->group_exit_task != NULL);
809 }
810
811 /*
812  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
813  */
814 struct user_struct {
815         atomic_t __count;       /* reference count */
816         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
817         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
818 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
819         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
820         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
823         atomic_t fanotify_listeners;
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_EPOLL
826         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
829         /* protected by mq_lock */
830         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
831 #endif
832         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
833         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
834         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
835
836 #ifdef CONFIG_KEYS
837         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
838         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
839 #endif
840
841         /* Hash table maintenance information */
842         struct hlist_node uidhash_node;
843         kuid_t uid;
844
845 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
846         atomic_long_t locked_vm;
847 #endif
848 };
849
850 extern int uids_sysfs_init(void);
851
852 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
853
854 extern struct user_struct root_user;
855 #define INIT_USER (&root_user)
856
857
858 struct backing_dev_info;
859 struct reclaim_state;
860
861 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
862 struct sched_info {
863         /* cumulative counters */
864         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
865         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
866
867         /* timestamps */
868         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
869                            last_queued; /* when we were last queued to run */
870 };
871 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
872
873 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
874 struct task_delay_info {
875         spinlock_t      lock;
876         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
877
878         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
879          *
880          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
881          * u64 XXX_delay;
882          * u32 XXX_count;
883          *
884          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
885          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
886          */
887
888         /*
889          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
890          * associated with the operation is added to XXX_delay.
891          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
892          */
893         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
894         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
895         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
896         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
897                                 /* io operations performed */
898         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
899                                 /* io operations performed */
900
901         u64 freepages_start;
902         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
903         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
904 };
905 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
906
907 static inline int sched_info_on(void)
908 {
909 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
910         return 1;
911 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
912         extern int delayacct_on;
913         return delayacct_on;
914 #else
915         return 0;
916 #endif
917 }
918
919 enum cpu_idle_type {
920         CPU_IDLE,
921         CPU_NOT_IDLE,
922         CPU_NEWLY_IDLE,
923         CPU_MAX_IDLE_TYPES
924 };
925
926 /*
927  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
928  */
929 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
930 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
931
932 struct sched_capacity_reqs {
933         unsigned long cfs;
934         unsigned long rt;
935         unsigned long dl;
936
937         unsigned long total;
938 };
939
940 /*
941  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
942  * callers have already marked the task as woken internally,
943  * and can thus carry on. A common use case is being able to
944  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
945  * released.
946  *
947  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
948  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
949  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
950  *
951  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
952  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
953  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
954  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
955  * waker can just skip it.
956  *
957  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
958  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
959  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
960  * not used again will be easy to see by inspection.
961  *
962  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
963  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
964  * wakeup condition has in fact occurred.
965  */
966 struct wake_q_node {
967         struct wake_q_node *next;
968 };
969
970 struct wake_q_head {
971         struct wake_q_node *first;
972         struct wake_q_node **lastp;
973 };
974
975 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
976
977 #define WAKE_Q(name)                                    \
978         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
979
980 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
981                        struct task_struct *task);
982 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
983
984 /*
985  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
986  */
987 #ifdef CONFIG_SMP
988 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
989 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
990 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
991 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
992 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
993 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
994 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
995 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
996 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
997 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
998 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
999 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1000 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1001 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1002 #define SD_SHARE_CAP_STATES     0x8000  /* Domain members share capacity state */
1003
1004 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1005 static inline int cpu_smt_flags(void)
1006 {
1007         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1008 }
1009 #endif
1010
1011 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1012 static inline int cpu_core_flags(void)
1013 {
1014         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1015 }
1016 #endif
1017
1018 #ifdef CONFIG_NUMA
1019 static inline int cpu_numa_flags(void)
1020 {
1021         return SD_NUMA;
1022 }
1023 #endif
1024
1025 struct sched_domain_attr {
1026         int relax_domain_level;
1027 };
1028
1029 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1030         .relax_domain_level = -1,                       \
1031 }
1032
1033 extern int sched_domain_level_max;
1034
1035 struct capacity_state {
1036         unsigned long cap;      /* compute capacity */
1037         unsigned long power;    /* power consumption at this compute capacity */
1038 };
1039
1040 struct idle_state {
1041         unsigned long power;     /* power consumption in this idle state */
1042 };
1043
1044 struct sched_group_energy {
1045         unsigned int nr_idle_states;    /* number of idle states */
1046         struct idle_state *idle_states; /* ptr to idle state array */
1047         unsigned int nr_cap_states;     /* number of capacity states */
1048         struct capacity_state *cap_states; /* ptr to capacity state array */
1049 };
1050
1051 struct sched_group;
1052
1053 struct sched_domain {
1054         /* These fields must be setup */
1055         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1056         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1057         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1058         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1059         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1060         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1061         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1062         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1063         unsigned int busy_idx;
1064         unsigned int idle_idx;
1065         unsigned int newidle_idx;
1066         unsigned int wake_idx;
1067         unsigned int forkexec_idx;
1068         unsigned int smt_gain;
1069
1070         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1071         int flags;                      /* See SD_* */
1072         int level;
1073
1074         /* Runtime fields. */
1075         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1076         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1077         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1078
1079         /* idle_balance() stats */
1080         u64 max_newidle_lb_cost;
1081         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1082
1083 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1084         /* load_balance() stats */
1085         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1086         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1087         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1088         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1089         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1090         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1091         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1092         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1093
1094         /* Active load balancing */
1095         unsigned int alb_count;
1096         unsigned int alb_failed;
1097         unsigned int alb_pushed;
1098
1099         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1100         unsigned int sbe_count;
1101         unsigned int sbe_balanced;
1102         unsigned int sbe_pushed;
1103
1104         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1105         unsigned int sbf_count;
1106         unsigned int sbf_balanced;
1107         unsigned int sbf_pushed;
1108
1109         /* try_to_wake_up() stats */
1110         unsigned int ttwu_wake_remote;
1111         unsigned int ttwu_move_affine;
1112         unsigned int ttwu_move_balance;
1113 #endif
1114 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1115         char *name;
1116 #endif
1117         union {
1118                 void *private;          /* used during construction */
1119                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1120         };
1121
1122         unsigned int span_weight;
1123         /*
1124          * Span of all CPUs in this domain.
1125          *
1126          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1127          * by attaching extra space to the end of the structure,
1128          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1129          */
1130         unsigned long span[0];
1131 };
1132
1133 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1134 {
1135         return to_cpumask(sd->span);
1136 }
1137
1138 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1139                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1140
1141 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1142 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1143 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1144
1145 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1146
1147 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1148 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1149 typedef
1150 const struct sched_group_energy * const(*sched_domain_energy_f)(int cpu);
1151
1152 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1153
1154 struct sd_data {
1155         struct sched_domain **__percpu sd;
1156         struct sched_group **__percpu sg;
1157         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1158 };
1159
1160 struct sched_domain_topology_level {
1161         sched_domain_mask_f mask;
1162         sched_domain_flags_f sd_flags;
1163         sched_domain_energy_f energy;
1164         int                 flags;
1165         int                 numa_level;
1166         struct sd_data      data;
1167 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1168         char                *name;
1169 #endif
1170 };
1171
1172 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1173 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1174
1175 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1176 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1177 #else
1178 # define SD_INIT_NAME(type)
1179 #endif
1180
1181 #else /* CONFIG_SMP */
1182
1183 struct sched_domain_attr;
1184
1185 static inline void
1186 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1187                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1188 {
1189 }
1190
1191 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1192 {
1193         return true;
1194 }
1195
1196 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1197
1198
1199 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1200
1201
1202 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1203 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1204 #else
1205 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1206 #endif
1207
1208 struct audit_context;           /* See audit.c */
1209 struct mempolicy;
1210 struct pipe_inode_info;
1211 struct uts_namespace;
1212
1213 struct load_weight {
1214         unsigned long weight;
1215         u32 inv_weight;
1216 };
1217
1218 /*
1219  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1220  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1221  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1222  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1223  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1224  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1225  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1226  * blocked sched_entities.
1227  * The 64 bit load_sum can:
1228  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1229  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1230  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1231  */
1232 struct sched_avg {
1233         u64 last_update_time, load_sum;
1234         u32 util_sum, period_contrib;
1235         unsigned long load_avg, util_avg;
1236 };
1237
1238 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1239 struct sched_statistics {
1240         u64                     wait_start;
1241         u64                     wait_max;
1242         u64                     wait_count;
1243         u64                     wait_sum;
1244         u64                     iowait_count;
1245         u64                     iowait_sum;
1246
1247         u64                     sleep_start;
1248         u64                     sleep_max;
1249         s64                     sum_sleep_runtime;
1250
1251         u64                     block_start;
1252         u64                     block_max;
1253         u64                     exec_max;
1254         u64                     slice_max;
1255
1256         u64                     nr_migrations_cold;
1257         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1258         u64                     nr_failed_migrations_running;
1259         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1260         u64                     nr_forced_migrations;
1261
1262         u64                     nr_wakeups;
1263         u64                     nr_wakeups_sync;
1264         u64                     nr_wakeups_migrate;
1265         u64                     nr_wakeups_local;
1266         u64                     nr_wakeups_remote;
1267         u64                     nr_wakeups_affine;
1268         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1269         u64                     nr_wakeups_passive;
1270         u64                     nr_wakeups_idle;
1271 };
1272 #endif
1273
1274 struct sched_entity {
1275         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1276         struct rb_node          run_node;
1277         struct list_head        group_node;
1278         unsigned int            on_rq;
1279
1280         u64                     exec_start;
1281         u64                     sum_exec_runtime;
1282         u64                     vruntime;
1283         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1284
1285         u64                     nr_migrations;
1286
1287 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1288         struct sched_statistics statistics;
1289 #endif
1290
1291 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1292         int                     depth;
1293         struct sched_entity     *parent;
1294         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1295         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1296         /* rq "owned" by this entity/group: */
1297         struct cfs_rq           *my_q;
1298 #endif
1299
1300 #ifdef CONFIG_SMP
1301         /* Per entity load average tracking */
1302         struct sched_avg        avg;
1303 #endif
1304 };
1305
1306 struct sched_rt_entity {
1307         struct list_head run_list;
1308         unsigned long timeout;
1309         unsigned long watchdog_stamp;
1310         unsigned int time_slice;
1311
1312         struct sched_rt_entity *back;
1313 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1314         struct sched_rt_entity  *parent;
1315         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1316         struct rt_rq            *rt_rq;
1317         /* rq "owned" by this entity/group: */
1318         struct rt_rq            *my_q;
1319 #endif
1320 };
1321
1322 struct sched_dl_entity {
1323         struct rb_node  rb_node;
1324
1325         /*
1326          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1327          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1328          * the next sched_setattr().
1329          */
1330         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1331         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1332         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1333         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1334
1335         /*
1336          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1337          * they are continously updated during task execution. Note that
1338          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1339          */
1340         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1341         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1342         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1343
1344         /*
1345          * Some bool flags:
1346          *
1347          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1348          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1349          * next firing of dl_timer.
1350          *
1351          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1352          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1353          * deadline;
1354          *
1355          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1356          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1357          * exit the critical section);
1358          *
1359          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1360          * all its available runtime during the last job.
1361          */
1362         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1363
1364         /*
1365          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1366          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1367          */
1368         struct hrtimer dl_timer;
1369 };
1370
1371 union rcu_special {
1372         struct {
1373                 u8 blocked;
1374                 u8 need_qs;
1375                 u8 exp_need_qs;
1376                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1377         } b; /* Bits. */
1378         u32 s; /* Set of bits. */
1379 };
1380 struct rcu_node;
1381
1382 enum perf_event_task_context {
1383         perf_invalid_context = -1,
1384         perf_hw_context = 0,
1385         perf_sw_context,
1386         perf_nr_task_contexts,
1387 };
1388
1389 /* Track pages that require TLB flushes */
1390 struct tlbflush_unmap_batch {
1391         /*
1392          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1393          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1394          */
1395         struct cpumask cpumask;
1396
1397         /* True if any bit in cpumask is set */
1398         bool flush_required;
1399
1400         /*
1401          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1402          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1403          * allows an update without redirtying the page.
1404          */
1405         bool writable;
1406 };
1407
1408 struct task_struct {
1409         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1410         void *stack;
1411         atomic_t usage;
1412         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1413         unsigned int ptrace;
1414
1415 #ifdef CONFIG_SMP
1416         struct llist_node wake_entry;
1417         int on_cpu;
1418         unsigned int wakee_flips;
1419         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1420         struct task_struct *last_wakee;
1421
1422         int wake_cpu;
1423 #endif
1424         int on_rq;
1425
1426         int prio, static_prio, normal_prio;
1427         unsigned int rt_priority;
1428         const struct sched_class *sched_class;
1429         struct sched_entity se;
1430         struct sched_rt_entity rt;
1431 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1432         struct task_group *sched_task_group;
1433 #endif
1434         struct sched_dl_entity dl;
1435
1436 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1437         /* list of struct preempt_notifier: */
1438         struct hlist_head preempt_notifiers;
1439 #endif
1440
1441 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1442         unsigned int btrace_seq;
1443 #endif
1444
1445         unsigned int policy;
1446         int nr_cpus_allowed;
1447         cpumask_t cpus_allowed;
1448
1449 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1450         int rcu_read_lock_nesting;
1451         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1452         struct list_head rcu_node_entry;
1453         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1454 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1455 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1456         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1457         bool rcu_tasks_holdout;
1458         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1459         int rcu_tasks_idle_cpu;
1460 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1461
1462 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1463         struct sched_info sched_info;
1464 #endif
1465
1466         struct list_head tasks;
1467 #ifdef CONFIG_SMP
1468         struct plist_node pushable_tasks;
1469         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1470 #endif
1471
1472         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1473         /* per-thread vma caching */
1474         u32 vmacache_seqnum;
1475         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1476 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1477         struct task_rss_stat    rss_stat;
1478 #endif
1479 /* task state */
1480         int exit_state;
1481         int exit_code, exit_signal;
1482         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1483         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1484
1485         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1486         unsigned int personality;
1487
1488         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1489         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1490         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1491         unsigned sched_migrated:1;
1492         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1493
1494         /* unserialized, strictly 'current' */
1495         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1496         unsigned in_iowait:1;
1497 #ifdef CONFIG_MEMCG
1498         unsigned memcg_may_oom:1;
1499 #endif
1500 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1501         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1502 #endif
1503 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1504         unsigned brk_randomized:1;
1505 #endif
1506
1507         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1508
1509         struct restart_block restart_block;
1510
1511         pid_t pid;
1512         pid_t tgid;
1513
1514 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1515         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1516         unsigned long stack_canary;
1517 #endif
1518         /*
1519          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1520          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1521          * p->real_parent->pid)
1522          */
1523         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1524         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1525         /*
1526          * children/sibling forms the list of my natural children
1527          */
1528         struct list_head children;      /* list of my children */
1529         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1530         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1531
1532         /*
1533          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1534          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1535          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1536          */
1537         struct list_head ptraced;
1538         struct list_head ptrace_entry;
1539
1540         /* PID/PID hash table linkage. */
1541         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1542         struct list_head thread_group;
1543         struct list_head thread_node;
1544
1545         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1546         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1547         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1548
1549         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1550         cputime_t gtime;
1551         struct prev_cputime prev_cputime;
1552 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1553         seqlock_t vtime_seqlock;
1554         unsigned long long vtime_snap;
1555         enum {
1556                 VTIME_SLEEPING = 0,
1557                 VTIME_USER,
1558                 VTIME_SYS,
1559         } vtime_snap_whence;
1560 #endif
1561         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1562         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1563         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1564 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1565         unsigned long min_flt, maj_flt;
1566
1567         struct task_cputime cputime_expires;
1568         struct list_head cpu_timers[3];
1569
1570 /* process credentials */
1571         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1572                                          * credentials (COW) */
1573         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1574                                          * credentials (COW) */
1575         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1576                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1577                                        it with task_lock())
1578                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1579 /* file system info */
1580         struct nameidata *nameidata;
1581 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1582 /* ipc stuff */
1583         struct sysv_sem sysvsem;
1584         struct sysv_shm sysvshm;
1585 #endif
1586 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1587 /* hung task detection */
1588         unsigned long last_switch_count;
1589 #endif
1590 /* filesystem information */
1591         struct fs_struct *fs;
1592 /* open file information */
1593         struct files_struct *files;
1594 /* namespaces */
1595         struct nsproxy *nsproxy;
1596 /* signal handlers */
1597         struct signal_struct *signal;
1598         struct sighand_struct *sighand;
1599
1600         sigset_t blocked, real_blocked;
1601         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1602         struct sigpending pending;
1603
1604         unsigned long sas_ss_sp;
1605         size_t sas_ss_size;
1606
1607         struct callback_head *task_works;
1608
1609         struct audit_context *audit_context;
1610 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1611         kuid_t loginuid;
1612         unsigned int sessionid;
1613 #endif
1614         struct seccomp seccomp;
1615
1616 /* Thread group tracking */
1617         u32 parent_exec_id;
1618         u32 self_exec_id;
1619 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1620  * mempolicy */
1621         spinlock_t alloc_lock;
1622
1623         /* Protection of the PI data structures: */
1624         raw_spinlock_t pi_lock;
1625
1626         struct wake_q_node wake_q;
1627
1628 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1629         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1630         struct rb_root pi_waiters;
1631         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1632         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1633         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1634 #endif
1635
1636 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1637         /* mutex deadlock detection */
1638         struct mutex_waiter *blocked_on;
1639 #endif
1640 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1641         unsigned int irq_events;
1642         unsigned long hardirq_enable_ip;
1643         unsigned long hardirq_disable_ip;
1644         unsigned int hardirq_enable_event;
1645         unsigned int hardirq_disable_event;
1646         int hardirqs_enabled;
1647         int hardirq_context;
1648         unsigned long softirq_disable_ip;
1649         unsigned long softirq_enable_ip;
1650         unsigned int softirq_disable_event;
1651         unsigned int softirq_enable_event;
1652         int softirqs_enabled;
1653         int softirq_context;
1654 #endif
1655 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1656 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1657         u64 curr_chain_key;
1658         int lockdep_depth;
1659         unsigned int lockdep_recursion;
1660         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1661         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1662 #endif
1663
1664 /* journalling filesystem info */
1665         void *journal_info;
1666
1667 /* stacked block device info */
1668         struct bio_list *bio_list;
1669
1670 #ifdef CONFIG_BLOCK
1671 /* stack plugging */
1672         struct blk_plug *plug;
1673 #endif
1674
1675 /* VM state */
1676         struct reclaim_state *reclaim_state;
1677
1678         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1679
1680         struct io_context *io_context;
1681
1682         unsigned long ptrace_message;
1683         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1684         struct task_io_accounting ioac;
1685 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1686         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1687         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1688         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1689 #endif
1690 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1691         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1692         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1693         int cpuset_mem_spread_rotor;
1694         int cpuset_slab_spread_rotor;
1695 #endif
1696 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1697         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1698         struct css_set __rcu *cgroups;
1699         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1700         struct list_head cg_list;
1701 #endif
1702 #ifdef CONFIG_FUTEX
1703         struct robust_list_head __user *robust_list;
1704 #ifdef CONFIG_COMPAT
1705         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1706 #endif
1707         struct list_head pi_state_list;
1708         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1709 #endif
1710 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1711         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1712         struct mutex perf_event_mutex;
1713         struct list_head perf_event_list;
1714 #endif
1715 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1716         unsigned long preempt_disable_ip;
1717 #endif
1718 #ifdef CONFIG_NUMA
1719         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1720         short il_next;
1721         short pref_node_fork;
1722 #endif
1723 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1724         int numa_scan_seq;
1725         unsigned int numa_scan_period;
1726         unsigned int numa_scan_period_max;
1727         int numa_preferred_nid;
1728         unsigned long numa_migrate_retry;
1729         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1730         u64 last_task_numa_placement;
1731         u64 last_sum_exec_runtime;
1732         struct callback_head numa_work;
1733
1734         struct list_head numa_entry;
1735         struct numa_group *numa_group;
1736
1737         /*
1738          * numa_faults is an array split into four regions:
1739          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1740          * in this precise order.
1741          *
1742          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1743          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1744          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1745          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1746          * hinting fault was incurred.
1747          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1748          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1749          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1750          */
1751         unsigned long *numa_faults;
1752         unsigned long total_numa_faults;
1753
1754         /*
1755          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1756          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1757          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1758          * weights depending on whether they were shared or private faults
1759          */
1760         unsigned long numa_faults_locality[3];
1761
1762         unsigned long numa_pages_migrated;
1763 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1764
1765 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1766         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1767 #endif
1768
1769         struct rcu_head rcu;
1770
1771         /*
1772          * cache last used pipe for splice
1773          */
1774         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1775
1776         struct page_frag task_frag;
1777
1778 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1779         struct task_delay_info *delays;
1780 #endif
1781 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1782         int make_it_fail;
1783 #endif
1784         /*
1785          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1786          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1787          */
1788         int nr_dirtied;
1789         int nr_dirtied_pause;
1790         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1791
1792 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1793         int latency_record_count;
1794         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1795 #endif
1796         /*
1797          * time slack values; these are used to round up poll() and
1798          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1799          */
1800         u64 timer_slack_ns;
1801         u64 default_timer_slack_ns;
1802
1803 #ifdef CONFIG_KASAN
1804         unsigned int kasan_depth;
1805 #endif
1806 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1807         /* Index of current stored address in ret_stack */
1808         int curr_ret_stack;
1809         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1810         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1811         /* time stamp for last schedule */
1812         unsigned long long ftrace_timestamp;
1813         /*
1814          * Number of functions that haven't been traced
1815          * because of depth overrun.
1816          */
1817         atomic_t trace_overrun;
1818         /* Pause for the tracing */
1819         atomic_t tracing_graph_pause;
1820 #endif
1821 #ifdef CONFIG_TRACING
1822         /* state flags for use by tracers */
1823         unsigned long trace;
1824         /* bitmask and counter of trace recursion */
1825         unsigned long trace_recursion;
1826 #endif /* CONFIG_TRACING */
1827 #ifdef CONFIG_MEMCG
1828         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1829         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1830         int memcg_oom_order;
1831
1832         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1833         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1834 #endif
1835 #ifdef CONFIG_UPROBES
1836         struct uprobe_task *utask;
1837 #endif
1838 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1839         unsigned int    sequential_io;
1840         unsigned int    sequential_io_avg;
1841 #endif
1842 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1843         unsigned long   task_state_change;
1844 #endif
1845         int pagefault_disabled;
1846 /* CPU-specific state of this task */
1847         struct thread_struct thread;
1848 /*
1849  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1850  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1851  *
1852  * Do not put anything below here!
1853  */
1854 };
1855
1856 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1857 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1858 #else
1859 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1860 #endif
1861
1862 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1863 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1864
1865 #define TNF_MIGRATED    0x01
1866 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1867 #define TNF_SHARED      0x04
1868 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1869 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1870
1871 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1872 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1873 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1874 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1875 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1876 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1877                                         int src_nid, int dst_cpu);
1878 #else
1879 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1880                                    int flags)
1881 {
1882 }
1883 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1884 {
1885         return 0;
1886 }
1887 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1888 {
1889 }
1890 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1891 {
1892 }
1893 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1894                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1895 {
1896         return true;
1897 }
1898 #endif
1899
1900 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1901 {
1902         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1903 }
1904
1905 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1906 {
1907         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1908 }
1909
1910 /*
1911  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1912  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1913  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1914  */
1915 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1916 {
1917         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1918 }
1919
1920 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1921 {
1922         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1923 }
1924
1925 struct pid_namespace;
1926
1927 /*
1928  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1929  * from various namespaces
1930  *
1931  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1932  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1933  *                     current.
1934  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1935  *
1936  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1937  *
1938  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1939  */
1940 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1941                         struct pid_namespace *ns);
1942
1943 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1944 {
1945         return tsk->pid;
1946 }
1947
1948 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1949                                         struct pid_namespace *ns)
1950 {
1951         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1952 }
1953
1954 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1955 {
1956         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1957 }
1958
1959
1960 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1961 {
1962         return tsk->tgid;
1963 }
1964
1965 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1966
1967 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1968 {
1969         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1970 }
1971
1972
1973 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1974 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1975 {
1976         pid_t pid = 0;
1977
1978         rcu_read_lock();
1979         if (pid_alive(tsk))
1980                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1981         rcu_read_unlock();
1982
1983         return pid;
1984 }
1985
1986 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1987 {
1988         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1989 }
1990
1991 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1992                                         struct pid_namespace *ns)
1993 {
1994         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1995 }
1996
1997 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1998 {
1999         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2000 }
2001
2002
2003 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2004                                         struct pid_namespace *ns)
2005 {
2006         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2007 }
2008
2009 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2010 {
2011         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2012 }
2013
2014 /* obsolete, do not use */
2015 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2016 {
2017         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2018 }
2019
2020 /**
2021  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2022  * @p: Task structure to be checked.
2023  *
2024  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2025  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2026  * can be stale and must not be dereferenced.
2027  *
2028  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2029  */
2030 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2031 {
2032         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2033 }
2034
2035 /**
2036  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2037  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2038  * @tsk: Task structure to be checked.
2039  *
2040  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2041  *
2042  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2043  */
2044 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2045 {
2046         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2047 }
2048
2049 extern struct pid *cad_pid;
2050
2051 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2052 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2053
2054 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2055
2056 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2057 {
2058         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2059                 __put_task_struct(t);
2060 }
2061
2062 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2063 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2064                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2065 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2066                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2067 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2068 #else
2069 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2070                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2071 {
2072         if (utime)
2073                 *utime = t->utime;
2074         if (stime)
2075                 *stime = t->stime;
2076 }
2077
2078 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2079                                        cputime_t *utimescaled,
2080                                        cputime_t *stimescaled)
2081 {
2082         if (utimescaled)
2083                 *utimescaled = t->utimescaled;
2084         if (stimescaled)
2085                 *stimescaled = t->stimescaled;
2086 }
2087
2088 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2089 {
2090         return t->gtime;
2091 }
2092 #endif
2093 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2094 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2095
2096 /*
2097  * Per process flags
2098  */
2099 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2100 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2101 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2102 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2103 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2104 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2105 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2106 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2107 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2108 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2109 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2110 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2111 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2112 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2113 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2114 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2115 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2116 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2117 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2118 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2119 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2120 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2121 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2122 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2123 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2124 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2125 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2126
2127 /*
2128  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2129  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2130  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2131  * There is however an exception to this rule during ptrace
2132  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2133  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2134  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2135  * child is not running and in turn not changing child->flags
2136  * at the same time the parent does it.
2137  */
2138 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2139 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2140 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2141 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2142 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2143         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2144 #define conditional_used_math(condition) \
2145         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2146 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2147         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2148 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2149 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2150 #define used_math() tsk_used_math(current)
2151
2152 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2153  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2154  */
2155 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2156 {
2157         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2158                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2159         return flags;
2160 }
2161
2162 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2163 {
2164         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2165         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2166         return flags;
2167 }
2168
2169 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2170 {
2171         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2172 }
2173
2174 /* Per-process atomic flags. */
2175 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2176 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2177 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2178
2179
2180 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2181         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2182         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2183 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2184         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2185         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2186 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2187         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2188         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2189
2190 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2191 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2192
2193 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2194 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2195 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2196
2197 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2198 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2199 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2200
2201 /*
2202  * task->jobctl flags
2203  */
2204 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2205
2206 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2207 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2208 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2209 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2210 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2211 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2212 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2213
2214 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2215 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2216 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2217 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2218 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2219 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2220 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2221
2222 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2223 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2224
2225 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2226                                     unsigned long mask);
2227 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2228 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2229                                       unsigned long mask);
2230
2231 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2232 {
2233 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2234         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2235         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2236         p->rcu_blocked_node = NULL;
2237         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2238 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2239 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2240         p->rcu_tasks_holdout = false;
2241         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2242         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2243 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2244 }
2245
2246 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2247                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2248 {
2249         task->flags &= ~flags;
2250         task->flags |= orig_flags & flags;
2251 }
2252
2253 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2254                                      const struct cpumask *trial);
2255 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2256                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2257 #ifdef CONFIG_SMP
2258 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2259                                const struct cpumask *new_mask);
2260
2261 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2262                                 const struct cpumask *new_mask);
2263 #else
2264 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2265                                       const struct cpumask *new_mask)
2266 {
2267 }
2268 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2269                                        const struct cpumask *new_mask)
2270 {
2271         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2272                 return -EINVAL;
2273         return 0;
2274 }
2275 #endif
2276
2277 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2278 void calc_load_enter_idle(void);
2279 void calc_load_exit_idle(void);
2280 #else
2281 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2282 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2283 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2284
2285 /*
2286  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2287  *
2288  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2289  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2290  *
2291  * Please use one of the three interfaces below.
2292  */
2293 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2294 /*
2295  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2296  */
2297 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2298 extern u64 local_clock(void);
2299 extern u64 running_clock(void);
2300 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2301
2302
2303 extern void sched_clock_init(void);
2304
2305 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2306 static inline void sched_clock_tick(void)
2307 {
2308 }
2309
2310 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2311 {
2312 }
2313
2314 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2315 {
2316 }
2317 #else
2318 /*
2319  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2320  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2321  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2322  * is reliable after all:
2323  */
2324 extern int sched_clock_stable(void);
2325 extern void set_sched_clock_stable(void);
2326 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2327
2328 extern void sched_clock_tick(void);
2329 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2330 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2331 #endif
2332
2333 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2334 /*
2335  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2336  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2337  * slow sched_clocks.
2338  */
2339 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2340 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2341 #else
2342 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2343 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2344 #endif
2345
2346 extern unsigned long long
2347 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2348
2349 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2350 #ifdef CONFIG_SMP
2351 extern void sched_exec(void);
2352 #else
2353 #define sched_exec()   {}
2354 #endif
2355
2356 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2357 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2358
2359 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2360 extern void idle_task_exit(void);
2361 #else
2362 static inline void idle_task_exit(void) {}
2363 #endif
2364
2365 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2366 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2367 #else
2368 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2369 #endif
2370
2371 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2372 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2373 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2374 #else
2375 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2376 #endif
2377
2378 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2379 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2380 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2381 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2382 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2383 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2384 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2385 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2386 #endif
2387 #else
2388 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2389 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2390 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2391 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2392 #endif
2393
2394 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2395 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2396 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2397 /**
2398  * task_nice - return the nice value of a given task.
2399  * @p: the task in question.
2400  *
2401  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2402  */
2403 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2404 {
2405         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2406 }
2407 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2408 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2409 extern int idle_cpu(int cpu);
2410 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2411                               const struct sched_param *);
2412 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2413                                       const struct sched_param *);
2414 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2415                          const struct sched_attr *);
2416 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2417 /**
2418  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2419  * @p: the task in question.
2420  *
2421  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2422  */
2423 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2424 {
2425         return p->pid == 0;
2426 }
2427 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2428 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2429
2430 void yield(void);
2431
2432 union thread_union {
2433         struct thread_info thread_info;
2434         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2435 };
2436
2437 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2438 static inline int kstack_end(void *addr)
2439 {
2440         /* Reliable end of stack detection:
2441          * Some APM bios versions misalign the stack
2442          */
2443         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2444 }
2445 #endif
2446
2447 extern union thread_union init_thread_union;
2448 extern struct task_struct init_task;
2449
2450 extern struct   mm_struct init_mm;
2451
2452 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2453
2454 /*
2455  * find a task by one of its numerical ids
2456  *
2457  * find_task_by_pid_ns():
2458  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2459  * find_task_by_vpid():
2460  *      finds a task by its virtual pid
2461  *
2462  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2463  */
2464
2465 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2466 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2467                 struct pid_namespace *ns);
2468
2469 /* per-UID process charging. */
2470 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2471 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2472 {
2473         atomic_inc(&u->__count);
2474         return u;
2475 }
2476 extern void free_uid(struct user_struct *);
2477
2478 #include <asm/current.h>
2479
2480 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2481
2482 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2483 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2484 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2485 #ifdef CONFIG_SMP
2486  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2487 #else
2488  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2489 #endif
2490 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2491 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2492
2493 extern void proc_caches_init(void);
2494 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2495 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2496 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2497 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2498
2499 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2500 {
2501         struct task_struct *tsk = current;
2502         siginfo_t __info;
2503         int ret;
2504
2505         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2506         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2507         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2508
2509         return ret;
2510 }
2511
2512 static inline void kernel_signal_stop(void)
2513 {
2514         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2515         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2516                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2517         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2518
2519         schedule();
2520 }
2521
2522 extern void release_task(struct task_struct * p);
2523 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2524 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2525 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2526 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2527 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2528 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2529                                 const struct cred *, u32);
2530 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2531 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2532 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2533 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2534 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2535 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2536 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2537 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2538 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2539 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2540 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2541 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2542
2543 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2544 {
2545         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2546                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2547 }
2548
2549 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2550 {
2551         sigset_t *res = &current->blocked;
2552         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2553                 res = &current->saved_sigmask;
2554         return res;
2555 }
2556
2557 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2558 {
2559         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2560 }
2561
2562 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2563 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2564 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2565 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2566
2567 /*
2568  * True if we are on the alternate signal stack.
2569  */
2570 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2571 {
2572 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2573         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2574                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2575 #else
2576         return sp > current->sas_ss_sp &&
2577                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2578 #endif
2579 }
2580
2581 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2582 {
2583         if (!current->sas_ss_size)
2584                 return SS_DISABLE;
2585
2586         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2587 }
2588
2589 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2590 {
2591         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2592 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2593                 return current->sas_ss_sp;
2594 #else
2595                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2596 #endif
2597         return sp;
2598 }
2599
2600 /*
2601  * Routines for handling mm_structs
2602  */
2603 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2604
2605 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2606 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2607 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2608 {
2609         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2610                 __mmdrop(mm);
2611 }
2612
2613 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2614 extern void mmput(struct mm_struct *);
2615 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2616 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2617 /*
2618  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2619  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2620  * succeeds.
2621  */
2622 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2623 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2624 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2625
2626 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2627 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2628                         struct task_struct *, unsigned long);
2629 #else
2630 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2631                         struct task_struct *);
2632
2633 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2634  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2635 static inline int copy_thread_tls(
2636                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2637                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2638 {
2639         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2640 }
2641 #endif
2642 extern void flush_thread(void);
2643 extern void exit_thread(void);
2644
2645 extern void exit_files(struct task_struct *);
2646 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2647
2648 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2649 extern void flush_itimer_signals(void);
2650
2651 extern void do_group_exit(int);
2652
2653 extern int do_execve(struct filename *,
2654                      const char __user * const __user *,
2655                      const char __user * const __user *);
2656 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2657                        const char __user * const __user *,
2658                        const char __user * const __user *,
2659                        int);
2660 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2661 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2662 struct task_struct *fork_idle(int);
2663 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2664
2665 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2666 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2667 {
2668         __set_task_comm(tsk, from, false);
2669 }
2670 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2671
2672 #ifdef CONFIG_SMP
2673 void scheduler_ipi(void);
2674 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2675 #else
2676 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2677 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2678                                                long match_state)
2679 {
2680         return 1;
2681 }
2682 #endif
2683
2684 #define tasklist_empty() \
2685         list_empty(&init_task.tasks)
2686
2687 #define next_task(p) \
2688         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2689
2690 #define for_each_process(p) \
2691         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2692
2693 extern bool current_is_single_threaded(void);
2694
2695 /*
2696  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2697  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2698  */
2699 #define do_each_thread(g, t) \
2700         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2701
2702 #define while_each_thread(g, t) \
2703         while ((t = next_thread(t)) != g)
2704
2705 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2706         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2707
2708 #define for_each_thread(p, t)           \
2709         __for_each_thread((p)->signal, t)
2710
2711 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2712 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2713         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2714
2715 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2716 {
2717         return tsk->signal->nr_threads;
2718 }
2719
2720 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2721 {
2722         return p->exit_signal >= 0;
2723 }
2724
2725 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2726  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2727  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2728  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2729  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2730  */
2731 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2732 {
2733         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2734 }
2735
2736 static inline
2737 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2738 {
2739         return p1->signal == p2->signal;
2740 }
2741
2742 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2743 {
2744         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2745                               struct task_struct, thread_group);
2746 }
2747
2748 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2749 {
2750         return list_empty(&p->thread_group);
2751 }
2752
2753 #define delay_group_leader(p) \
2754                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2755
2756 /*
2757  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2758  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2759  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2760  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2761  *
2762  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2763  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2764  * neither inside nor outside.
2765  */
2766 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2767 {
2768         spin_lock(&p->alloc_lock);
2769 }
2770
2771 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2772 {
2773         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2774 }
2775
2776 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2777                                                         unsigned long *flags);
2778
2779 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2780                                                        unsigned long *flags)
2781 {
2782         struct sighand_struct *ret;
2783
2784         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2785         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2786         return ret;
2787 }
2788
2789 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2790                                                 unsigned long *flags)
2791 {
2792         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2793 }
2794
2795 /**
2796  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2797  * @tsk: task causing the changes
2798  *
2799  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2800  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2801  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2802  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2803  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2804  * synchronization.
2805  */
2806 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2807 {
2808         might_sleep();
2809         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2810 }
2811
2812 /**
2813  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2814  * @tsk: task causing the changes
2815  *
2816  * See threadgroup_change_begin().
2817  */
2818 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2819 {
2820         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2821 }
2822
2823 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2824
2825 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2826 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2827
2828 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2829 {
2830         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2831         task_thread_info(p)->task = p;
2832 }
2833
2834 /*
2835  * Return the address of the last usable long on the stack.
2836  *
2837  * When the stack grows down, this is just above the thread
2838  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2839  *
2840  * When the stack grows up, this is the highest address.
2841  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2842  */
2843 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2844 {
2845 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2846         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2847 #else
2848         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2849 #endif
2850 }
2851
2852 #endif
2853 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2854                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2855
2856 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2857 {
2858         void *stack = task_stack_page(current);
2859
2860         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2861 }
2862
2863 extern void thread_info_cache_init(void);
2864
2865 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2866 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2867 {
2868         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2869
2870         do {    /* Skip over canary */
2871                 n++;
2872         } while (!*n);
2873
2874         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2875 }
2876 #endif
2877 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2878
2879 /* set thread flags in other task's structures
2880  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2881  */
2882 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2883 {
2884         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2885 }
2886
2887 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2888 {
2889         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2890 }
2891
2892 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2893 {
2894         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2895 }
2896
2897 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2898 {
2899         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2900 }
2901
2902 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2903 {
2904         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2905 }
2906
2907 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2908 {
2909         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2910 }
2911
2912 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2913 {
2914         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2915 }
2916
2917 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2918 {
2919         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2920 }
2921
2922 static inline int restart_syscall(void)
2923 {
2924         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2925         return -ERESTARTNOINTR;
2926 }
2927
2928 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2929 {
2930         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2931 }
2932
2933 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2934 {
2935         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2936 }
2937
2938 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2939 {
2940         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2941 }
2942
2943 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2944 {
2945         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2946                 return 0;
2947         if (!signal_pending(p))
2948                 return 0;
2949
2950         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2951 }
2952
2953 /*
2954  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2955  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2956  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2957  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2958  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2959  */
2960 extern int _cond_resched(void);
2961
2962 #define cond_resched() ({                       \
2963         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2964         _cond_resched();                        \
2965 })
2966
2967 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2968
2969 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2970         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2971         __cond_resched_lock(lock);                              \
2972 })
2973
2974 extern int __cond_resched_softirq(void);
2975
2976 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2977         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2978         __cond_resched_softirq();                                       \
2979 })
2980
2981 static inline void cond_resched_rcu(void)
2982 {
2983 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2984         rcu_read_unlock();
2985         cond_resched();
2986         rcu_read_lock();
2987 #endif
2988 }
2989
2990 /*
2991  * Does a critical section need to be broken due to another
2992  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2993  * but a general need for low latency)
2994  */
2995 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2996 {
2997 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2998         return spin_is_contended(lock);
2999 #else
3000         return 0;
3001 #endif
3002 }
3003
3004 /*
3005  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3006  * polling state.
3007  */
3008 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3009 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3010 {
3011         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3012 }
3013
3014 static inline void __current_set_polling(void)
3015 {
3016         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3017 }
3018
3019 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3020 {
3021         __current_set_polling();
3022
3023         /*
3024          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3025          * paired by resched_curr()
3026          */
3027         smp_mb__after_atomic();
3028
3029         return unlikely(tif_need_resched());
3030 }
3031
3032 static inline void __current_clr_polling(void)
3033 {
3034         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3035 }
3036
3037 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3038 {
3039         __current_clr_polling();
3040
3041         /*
3042          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3043          * paired by resched_curr()
3044          */
3045         smp_mb__after_atomic();
3046
3047         return unlikely(tif_need_resched());
3048 }
3049
3050 #else
3051 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3052 static inline void __current_set_polling(void) { }
3053 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3054
3055 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3056 {
3057         return unlikely(tif_need_resched());
3058 }
3059 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3060 {
3061         return unlikely(tif_need_resched());
3062 }
3063 #endif
3064
3065 static inline void current_clr_polling(void)
3066 {
3067         __current_clr_polling();
3068
3069         /*
3070          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3071          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3072          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3073          * fold.
3074          */
3075         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3076
3077         preempt_fold_need_resched();
3078 }
3079
3080 static __always_inline bool need_resched(void)
3081 {
3082         return unlikely(tif_need_resched());
3083 }
3084
3085 /*
3086  * Thread group CPU time accounting.
3087  */
3088 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3089 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3090
3091 /*
3092  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3093  * Wake the task if so.
3094  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3095  * callers must hold sighand->siglock.
3096  */
3097 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3098 extern void recalc_sigpending(void);
3099
3100 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3101
3102 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3103 {
3104         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3105 }
3106 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3107 {
3108         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3109 }
3110
3111 /*
3112  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3113  */
3114 #ifdef CONFIG_SMP
3115
3116 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3117 {
3118         return task_thread_info(p)->cpu;
3119 }
3120
3121 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3122 {
3123         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3124 }
3125
3126 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3127
3128 #else
3129
3130 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3131 {
3132         return 0;
3133 }
3134
3135 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3136 {
3137 }
3138
3139 #endif /* CONFIG_SMP */
3140
3141 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3142 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3143
3144 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3145 extern struct task_group root_task_group;
3146 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3147
3148 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3149                                         struct task_struct *tsk);
3150
3151 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3152 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3153 {
3154         tsk->ioac.rchar += amt;
3155 }
3156
3157 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3158 {
3159         tsk->ioac.wchar += amt;
3160 }
3161
3162 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3163 {
3164         tsk->ioac.syscr++;
3165 }
3166
3167 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3168 {
3169         tsk->ioac.syscw++;
3170 }
3171 #else
3172 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3173 {
3174 }
3175
3176 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3177 {
3178 }
3179
3180 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3181 {
3182 }
3183
3184 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3185 {
3186 }
3187 #endif
3188
3189 #ifndef TASK_SIZE_OF
3190 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3191 #endif
3192
3193 #ifdef CONFIG_MEMCG
3194 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3195 #else
3196 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3197 {
3198 }
3199 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3200
3201 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3202                 unsigned int limit)
3203 {
3204         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3205 }
3206
3207 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3208                 unsigned int limit)
3209 {
3210         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3211 }
3212
3213 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3214 {
3215         return task_rlimit(current, limit);
3216 }
3217
3218 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3219 {
3220         return task_rlimit_max(current, limit);
3221 }
3222
3223 #endif