Revert "Merge remote-tracking branch 'linux-2.6.32.y/master' into develop"
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
42 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
43
44 #ifdef __KERNEL__
45
46 struct sched_param {
47         int sched_priority;
48 };
49
50 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
51
52 #include <linux/capability.h>
53 #include <linux/threads.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/types.h>
56 #include <linux/timex.h>
57 #include <linux/jiffies.h>
58 #include <linux/rbtree.h>
59 #include <linux/thread_info.h>
60 #include <linux/cpumask.h>
61 #include <linux/errno.h>
62 #include <linux/nodemask.h>
63 #include <linux/mm_types.h>
64
65 #include <asm/system.h>
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/path.h>
74 #include <linux/compiler.h>
75 #include <linux/completion.h>
76 #include <linux/pid.h>
77 #include <linux/percpu.h>
78 #include <linux/topology.h>
79 #include <linux/proportions.h>
80 #include <linux/seccomp.h>
81 #include <linux/rcupdate.h>
82 #include <linux/rculist.h>
83 #include <linux/rtmutex.h>
84
85 #include <linux/time.h>
86 #include <linux/param.h>
87 #include <linux/resource.h>
88 #include <linux/timer.h>
89 #include <linux/hrtimer.h>
90 #include <linux/task_io_accounting.h>
91 #include <linux/kobject.h>
92 #include <linux/latencytop.h>
93 #include <linux/cred.h>
94
95 #include <asm/processor.h>
96
97 struct exec_domain;
98 struct futex_pi_state;
99 struct robust_list_head;
100 struct bio;
101 struct fs_struct;
102 struct bts_context;
103 struct perf_event_context;
104
105 /*
106  * List of flags we want to share for kernel threads,
107  * if only because they are not used by them anyway.
108  */
109 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
110
111 /*
112  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
113  * counting. Some notes:
114  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
115  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
116  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
117  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
118  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
119  *    11 bit fractions.
120  */
121 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
122 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
123
124 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
125 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
126 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
127 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
128 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
129 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
130
131 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
132         load *= exp; \
133         load += n*(FIXED_1-exp); \
134         load >>= FSHIFT;
135
136 extern unsigned long total_forks;
137 extern int nr_threads;
138 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
139 extern int nr_processes(void);
140 extern unsigned long nr_running(void);
141 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
142 extern unsigned long nr_iowait(void);
143 extern unsigned long nr_iowait_cpu(void);
144 extern unsigned long this_cpu_load(void);
145
146
147 extern void calc_global_load(void);
148
149 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
150
151 struct seq_file;
152 struct cfs_rq;
153 struct task_group;
154 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
155 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
156 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
157 extern void
158 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
159 #else
160 static inline void
161 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
162 {
163 }
164 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
165 {
166 }
167 static inline void
168 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
169 {
170 }
171 #endif
172
173 extern unsigned long long time_sync_thresh;
174
175 /*
176  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
177  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
178  *
179  * We have two separate sets of flags: task->state
180  * is about runnability, while task->exit_state are
181  * about the task exiting. Confusing, but this way
182  * modifying one set can't modify the other one by
183  * mistake.
184  */
185 #define TASK_RUNNING            0
186 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
187 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
188 #define __TASK_STOPPED          4
189 #define __TASK_TRACED           8
190 /* in tsk->exit_state */
191 #define EXIT_ZOMBIE             16
192 #define EXIT_DEAD               32
193 /* in tsk->state again */
194 #define TASK_DEAD               64
195 #define TASK_WAKEKILL           128
196 #define TASK_WAKING             256
197
198 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
199 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
200 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
201 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
202
203 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
204 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
205 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
206
207 /* get_task_state() */
208 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
209                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
210                                  __TASK_TRACED)
211
212 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
213 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
214 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
215                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
216 #define task_contributes_to_load(task)  \
217                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
218                                  (task->flags & PF_FREEZING) == 0)
219
220 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
221         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
222 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
223         set_mb((tsk)->state, (state_value))
224
225 /*
226  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
227  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
228  * actually sleep:
229  *
230  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
231  *      if (do_i_need_to_sleep())
232  *              schedule();
233  *
234  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
235  */
236 #define __set_current_state(state_value)                        \
237         do { current->state = (state_value); } while (0)
238 #define set_current_state(state_value)          \
239         set_mb(current->state, (state_value))
240
241 /* Task command name length */
242 #define TASK_COMM_LEN 16
243
244 #include <linux/spinlock.h>
245
246 /*
247  * This serializes "schedule()" and also protects
248  * the run-queue from deletions/modifications (but
249  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
250  * a separate lock).
251  */
252 extern rwlock_t tasklist_lock;
253 extern spinlock_t mmlist_lock;
254
255 struct task_struct;
256
257 extern void sched_init(void);
258 extern void sched_init_smp(void);
259 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
260 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
261 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
262
263 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
264 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
265
266 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
267 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
268 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
269 extern int get_nohz_load_balancer(void);
270 #else
271 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
272 {
273         return 0;
274 }
275 #endif
276
277 /*
278  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
279  */
280 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
281
282 static inline void show_state(void)
283 {
284         show_state_filter(0);
285 }
286
287 extern void show_regs(struct pt_regs *);
288
289 /*
290  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
291  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
292  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
293  */
294 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
295
296 void io_schedule(void);
297 long io_schedule_timeout(long timeout);
298
299 extern void cpu_init (void);
300 extern void trap_init(void);
301 extern void update_process_times(int user);
302 extern void scheduler_tick(void);
303
304 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
305
306 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
307 extern void softlockup_tick(void);
308 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
309 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
310 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
311                                     void __user *buffer,
312                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
313 extern unsigned int  softlockup_panic;
314 extern int softlockup_thresh;
315 #else
316 static inline void softlockup_tick(void)
317 {
318 }
319 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
320 {
321 }
322 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
323 {
324 }
325 #endif
326
327 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
328 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
329 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
330 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
331 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
332 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
333                                          void __user *buffer,
334                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
335 #endif
336
337 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
338 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
339
340 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
341 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
342
343 /* Is this address in the __sched functions? */
344 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
345
346 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
347 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
348 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
349 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
350 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
351 asmlinkage void __schedule(void);
352 asmlinkage void schedule(void);
353 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
354
355 struct nsproxy;
356 struct user_namespace;
357
358 /*
359  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
360  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
361  * problem.
362  *
363  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
364  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
365  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
366  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
367  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
368  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
369  */
370 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
371 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHORT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
372
373 extern int sysctl_max_map_count;
374
375 #include <linux/aio.h>
376
377 extern unsigned long
378 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
379                        unsigned long, unsigned long);
380 extern unsigned long
381 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
382                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
383                           unsigned long flags);
384 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
385 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
386
387 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
388 /*
389  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
390  * so must be incremented atomically.
391  */
392 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
393 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
394 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
395 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
396 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
397
398 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
399 /*
400  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
401  * so can be incremented directly.
402  */
403 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
404 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
405 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
406 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
407 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
408
409 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
410
411 #define get_mm_rss(mm)                                  \
412         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
413 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
414         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
415         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
416                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
417 } while (0)
418 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
419         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
420                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
421 } while (0)
422
423 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
424 {
425         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
426 }
427
428 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
429                                          struct mm_struct *mm)
430 {
431         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
432
433         if (*maxrss < hiwater_rss)
434                 *maxrss = hiwater_rss;
435 }
436
437 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
438 {
439         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
440 }
441
442 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
443 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
444
445 /* mm flags */
446 /* dumpable bits */
447 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
448 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
449
450 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
451 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
452
453 /* coredump filter bits */
454 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
455 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
456 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
457 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
458 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
459 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
460 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
461
462 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
463 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
464 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
465         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
466 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
467         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
468          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
469
470 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
471 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
472 #else
473 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
474 #endif
475                                         /* leave room for more dump flags */
476 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
477
478 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
479
480 struct sighand_struct {
481         atomic_t                count;
482         struct k_sigaction      action[_NSIG];
483         spinlock_t              siglock;
484         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
485 };
486
487 struct pacct_struct {
488         int                     ac_flag;
489         long                    ac_exitcode;
490         unsigned long           ac_mem;
491         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
492         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
493 };
494
495 struct cpu_itimer {
496         cputime_t expires;
497         cputime_t incr;
498         u32 error;
499         u32 incr_error;
500 };
501
502 /**
503  * struct task_cputime - collected CPU time counts
504  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
505  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
506  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
507  *
508  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
509  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
510  * CPU time want to group these counts together and treat all three
511  * of them in parallel.
512  */
513 struct task_cputime {
514         cputime_t utime;
515         cputime_t stime;
516         unsigned long long sum_exec_runtime;
517 };
518 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
519 #define prof_exp        stime
520 #define virt_exp        utime
521 #define sched_exp       sum_exec_runtime
522
523 #define INIT_CPUTIME    \
524         (struct task_cputime) {                                 \
525                 .utime = cputime_zero,                          \
526                 .stime = cputime_zero,                          \
527                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
528         }
529
530 /*
531  * Disable preemption until the scheduler is running.
532  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
533  *
534  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
535  * before the scheduler is active -- see should_resched().
536  */
537 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
538
539 /**
540  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
541  * @cputime:            thread group interval timers.
542  * @running:            non-zero when there are timers running and
543  *                      @cputime receives updates.
544  * @lock:               lock for fields in this struct.
545  *
546  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
547  * used for thread group CPU timer calculations.
548  */
549 struct thread_group_cputimer {
550         struct task_cputime cputime;
551         int running;
552         spinlock_t lock;
553 };
554
555 /*
556  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
557  * locking, because a shared signal_struct always
558  * implies a shared sighand_struct, so locking
559  * sighand_struct is always a proper superset of
560  * the locking of signal_struct.
561  */
562 struct signal_struct {
563         atomic_t                count;
564         atomic_t                live;
565
566         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
567
568         /* current thread group signal load-balancing target: */
569         struct task_struct      *curr_target;
570
571         /* shared signal handling: */
572         struct sigpending       shared_pending;
573
574         /* thread group exit support */
575         int                     group_exit_code;
576         /* overloaded:
577          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
578          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
579          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
580          */
581         int                     notify_count;
582         struct task_struct      *group_exit_task;
583
584         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
585         int                     group_stop_count;
586         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
587
588         /* POSIX.1b Interval Timers */
589         struct list_head posix_timers;
590
591         /* ITIMER_REAL timer for the process */
592         struct hrtimer real_timer;
593         struct pid *leader_pid;
594         ktime_t it_real_incr;
595
596         /*
597          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
598          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
599          * values are defined to 0 and 1 respectively
600          */
601         struct cpu_itimer it[2];
602
603         /*
604          * Thread group totals for process CPU timers.
605          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
606          */
607         struct thread_group_cputimer cputimer;
608
609         /* Earliest-expiration cache. */
610         struct task_cputime cputime_expires;
611
612         struct list_head cpu_timers[3];
613
614         struct pid *tty_old_pgrp;
615
616         /* boolean value for session group leader */
617         int leader;
618
619         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
620
621         /*
622          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
623          * and for reaped dead child processes forked by this group.
624          * Live threads maintain their own counters and add to these
625          * in __exit_signal, except for the group leader.
626          */
627         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
628         cputime_t gtime;
629         cputime_t cgtime;
630 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
631         cputime_t prev_utime, prev_stime;
632 #endif
633         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
634         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
635         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
636         unsigned long maxrss, cmaxrss;
637         struct task_io_accounting ioac;
638
639         /*
640          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
641          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
642          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
643          * other than jiffies.)
644          */
645         unsigned long long sum_sched_runtime;
646
647         /*
648          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
649          * because there is no reader checking a limit that actually needs
650          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
651          * alone is a single word that can safely be read normally.
652          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
653          * protect this instead of the siglock, because they really
654          * have no need to disable irqs.
655          */
656         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
657
658 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
659         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
660 #endif
661 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
662         struct taskstats *stats;
663 #endif
664 #ifdef CONFIG_AUDIT
665         unsigned audit_tty;
666         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
667 #endif
668
669         int oom_adj;    /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
670 };
671
672 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
673 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
674 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
675 #endif
676
677 /*
678  * Bits in flags field of signal_struct.
679  */
680 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
681 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
682 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
683 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
684 /*
685  * Pending notifications to parent.
686  */
687 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
688 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
689 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
690
691 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
692
693 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
694 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
695 {
696         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
697                 (sig->group_exit_task != NULL);
698 }
699
700 /*
701  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
702  */
703 struct user_struct {
704         atomic_t __count;       /* reference count */
705         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
706         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
707         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
708 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
709         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
710         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
711 #endif
712 #ifdef CONFIG_EPOLL
713         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
714 #endif
715 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
716         /* protected by mq_lock */
717         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
718 #endif
719         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
720
721 #ifdef CONFIG_KEYS
722         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
723         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
724 #endif
725
726         /* Hash table maintenance information */
727         struct hlist_node uidhash_node;
728         uid_t uid;
729         struct user_namespace *user_ns;
730
731 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
732         struct task_group *tg;
733 #ifdef CONFIG_SYSFS
734         struct kobject kobj;
735         struct delayed_work work;
736 #endif
737 #endif
738
739 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
740         atomic_long_t locked_vm;
741 #endif
742 };
743
744 extern int uids_sysfs_init(void);
745
746 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
747
748 extern struct user_struct root_user;
749 #define INIT_USER (&root_user)
750
751
752 struct backing_dev_info;
753 struct reclaim_state;
754
755 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
756 struct sched_info {
757         /* cumulative counters */
758         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
759         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
760
761         /* timestamps */
762         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
763                            last_queued; /* when we were last queued to run */
764 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
765         /* BKL stats */
766         unsigned int bkl_count;
767 #endif
768 };
769 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
770
771 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
772 struct task_delay_info {
773         spinlock_t      lock;
774         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
775
776         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
777          *
778          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
779          * u64 XXX_delay;
780          * u32 XXX_count;
781          *
782          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
783          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
784          */
785
786         /*
787          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
788          * associated with the operation is added to XXX_delay.
789          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
790          */
791         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
792         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
793         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
794         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
795                                 /* io operations performed */
796         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
797                                 /* io operations performed */
798
799         struct timespec freepages_start, freepages_end;
800         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
801         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
802 };
803 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
804
805 static inline int sched_info_on(void)
806 {
807 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
808         return 1;
809 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
810         extern int delayacct_on;
811         return delayacct_on;
812 #else
813         return 0;
814 #endif
815 }
816
817 enum cpu_idle_type {
818         CPU_IDLE,
819         CPU_NOT_IDLE,
820         CPU_NEWLY_IDLE,
821         CPU_MAX_IDLE_TYPES
822 };
823
824 /*
825  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
826  */
827
828 /*
829  * Increase resolution of nice-level calculations:
830  */
831 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
832 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
833
834 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
835
836 #ifdef CONFIG_SMP
837 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
838 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
839 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
840 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
841 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
842 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
843 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
844 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
845 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
846 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
847 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
848
849 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
850
851 enum powersavings_balance_level {
852         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
853         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
854                                          * first for long running threads
855                                          */
856         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
857                                          * cpu package for power savings
858                                          */
859         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
860 };
861
862 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
863
864 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
865 {
866         if (sched_smt_power_savings)
867                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
868
869         if (!sched_mc_power_savings)
870                 return SD_PREFER_SIBLING;
871
872         return 0;
873 }
874
875 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
876 {
877         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
878                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
879
880         return SD_PREFER_SIBLING;
881 }
882
883 /*
884  * Optimise SD flags for power savings:
885  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
886  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
887  */
888
889 static inline int sd_power_saving_flags(void)
890 {
891         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
892                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
893
894         return 0;
895 }
896
897 struct sched_group {
898         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
899
900         /*
901          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
902          * single CPU.
903          */
904         unsigned int cpu_power;
905
906         /*
907          * The CPUs this group covers.
908          *
909          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
910          * by attaching extra space to the end of the structure,
911          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
912          *
913          * It is also be embedded into static data structures at build
914          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
915          */
916         unsigned long cpumask[0];
917 };
918
919 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
920 {
921         return to_cpumask(sg->cpumask);
922 }
923
924 enum sched_domain_level {
925         SD_LV_NONE = 0,
926         SD_LV_SIBLING,
927         SD_LV_MC,
928         SD_LV_CPU,
929         SD_LV_NODE,
930         SD_LV_ALLNODES,
931         SD_LV_MAX
932 };
933
934 struct sched_domain_attr {
935         int relax_domain_level;
936 };
937
938 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
939         .relax_domain_level = -1,                       \
940 }
941
942 struct sched_domain {
943         /* These fields must be setup */
944         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
945         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
946         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
947         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
948         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
949         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
950         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
951         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
952         unsigned int busy_idx;
953         unsigned int idle_idx;
954         unsigned int newidle_idx;
955         unsigned int wake_idx;
956         unsigned int forkexec_idx;
957         unsigned int smt_gain;
958         int flags;                      /* See SD_* */
959         enum sched_domain_level level;
960
961         /* Runtime fields. */
962         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
963         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
964         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
965
966         u64 last_update;
967
968 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
969         /* load_balance() stats */
970         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
971         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
972         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
973         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
974         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
975         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
976         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
977         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
978
979         /* Active load balancing */
980         unsigned int alb_count;
981         unsigned int alb_failed;
982         unsigned int alb_pushed;
983
984         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
985         unsigned int sbe_count;
986         unsigned int sbe_balanced;
987         unsigned int sbe_pushed;
988
989         /* SD_BALANCE_FORK stats */
990         unsigned int sbf_count;
991         unsigned int sbf_balanced;
992         unsigned int sbf_pushed;
993
994         /* try_to_wake_up() stats */
995         unsigned int ttwu_wake_remote;
996         unsigned int ttwu_move_affine;
997         unsigned int ttwu_move_balance;
998 #endif
999 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1000         char *name;
1001 #endif
1002
1003         unsigned int span_weight;
1004         /*
1005          * Span of all CPUs in this domain.
1006          *
1007          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1008          * by attaching extra space to the end of the structure,
1009          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1010          *
1011          * It is also be embedded into static data structures at build
1012          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
1013          */
1014         unsigned long span[0];
1015 };
1016
1017 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1018 {
1019         return to_cpumask(sd->span);
1020 }
1021
1022 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
1023                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1024
1025 /* Test a flag in parent sched domain */
1026 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1027 {
1028         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1029                 return 1;
1030
1031         return 0;
1032 }
1033
1034 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1035 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1036
1037 #else /* CONFIG_SMP */
1038
1039 struct sched_domain_attr;
1040
1041 static inline void
1042 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
1043                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1044 {
1045 }
1046 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1047
1048
1049 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1050
1051
1052 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1053 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1054 #else
1055 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1056 #endif
1057
1058 struct audit_context;           /* See audit.c */
1059 struct mempolicy;
1060 struct pipe_inode_info;
1061 struct uts_namespace;
1062
1063 struct rq;
1064 struct sched_domain;
1065
1066 /*
1067  * wake flags
1068  */
1069 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1070 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1071
1072 struct sched_class {
1073         const struct sched_class *next;
1074
1075         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup,
1076                               bool head);
1077         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1078         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1079
1080         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1081
1082         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1083         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1084
1085 #ifdef CONFIG_SMP
1086         int  (*select_task_rq)(struct rq *rq, struct task_struct *p,
1087                                int sd_flag, int flags);
1088
1089         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1090                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1091                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1092                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1093
1094         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1095                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1096                               enum cpu_idle_type idle);
1097         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1098         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1099         void (*task_waking) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1100         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1101
1102         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1103                                  const struct cpumask *newmask);
1104
1105         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1106         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1107 #endif
1108
1109         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1110         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1111         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1112
1113         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1114                                int running);
1115         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1116                              int running);
1117         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1118                              int oldprio, int running);
1119
1120         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1121                                          struct task_struct *task);
1122
1123 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1124         void (*moved_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1125 #endif
1126 };
1127
1128 struct load_weight {
1129         unsigned long weight, inv_weight;
1130 };
1131
1132 /*
1133  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1134  *
1135  * Current field usage histogram:
1136  *
1137  *     4 se->block_start
1138  *     4 se->run_node
1139  *     4 se->sleep_start
1140  *     6 se->load.weight
1141  */
1142 struct sched_entity {
1143         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1144         struct rb_node          run_node;
1145         struct list_head        group_node;
1146         unsigned int            on_rq;
1147
1148         u64                     exec_start;
1149         u64                     sum_exec_runtime;
1150         u64                     vruntime;
1151         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1152
1153         u64                     last_wakeup;
1154         u64                     avg_overlap;
1155
1156         u64                     nr_migrations;
1157
1158         u64                     start_runtime;
1159         u64                     avg_wakeup;
1160
1161         u64                     avg_running;
1162
1163 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1164         u64                     wait_start;
1165         u64                     wait_max;
1166         u64                     wait_count;
1167         u64                     wait_sum;
1168         u64                     iowait_count;
1169         u64                     iowait_sum;
1170
1171         u64                     sleep_start;
1172         u64                     sleep_max;
1173         s64                     sum_sleep_runtime;
1174
1175         u64                     block_start;
1176         u64                     block_max;
1177         u64                     exec_max;
1178         u64                     slice_max;
1179
1180         u64                     nr_migrations_cold;
1181         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1182         u64                     nr_failed_migrations_running;
1183         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1184         u64                     nr_forced_migrations;
1185
1186         u64                     nr_wakeups;
1187         u64                     nr_wakeups_sync;
1188         u64                     nr_wakeups_migrate;
1189         u64                     nr_wakeups_local;
1190         u64                     nr_wakeups_remote;
1191         u64                     nr_wakeups_affine;
1192         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1193         u64                     nr_wakeups_passive;
1194         u64                     nr_wakeups_idle;
1195 #endif
1196
1197 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1198         struct sched_entity     *parent;
1199         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1200         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1201         /* rq "owned" by this entity/group: */
1202         struct cfs_rq           *my_q;
1203 #endif
1204 };
1205
1206 struct sched_rt_entity {
1207         struct list_head run_list;
1208         unsigned long timeout;
1209         unsigned int time_slice;
1210         int nr_cpus_allowed;
1211
1212         struct sched_rt_entity *back;
1213 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1214         struct sched_rt_entity  *parent;
1215         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1216         struct rt_rq            *rt_rq;
1217         /* rq "owned" by this entity/group: */
1218         struct rt_rq            *my_q;
1219 #endif
1220 };
1221
1222 struct rcu_node;
1223
1224 struct task_struct {
1225         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1226         void *stack;
1227         atomic_t usage;
1228         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1229         unsigned int ptrace;
1230
1231         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1232
1233 #ifdef CONFIG_SMP
1234 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1235         int oncpu;
1236 #endif
1237 #endif
1238
1239         int prio, static_prio, normal_prio;
1240         unsigned int rt_priority;
1241         const struct sched_class *sched_class;
1242         struct sched_entity se;
1243         struct sched_rt_entity rt;
1244
1245 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1246         /* list of struct preempt_notifier: */
1247         struct hlist_head preempt_notifiers;
1248 #endif
1249
1250         /*
1251          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1252          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1253          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1254          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1255          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1256          * a short time
1257          */
1258         unsigned char fpu_counter;
1259 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1260         unsigned int btrace_seq;
1261 #endif
1262
1263         unsigned int policy;
1264         cpumask_t cpus_allowed;
1265
1266 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1267         int rcu_read_lock_nesting;
1268         char rcu_read_unlock_special;
1269         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1270         struct list_head rcu_node_entry;
1271 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1272
1273 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1274         struct sched_info sched_info;
1275 #endif
1276
1277         struct list_head tasks;
1278         struct plist_node pushable_tasks;
1279
1280         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1281
1282 /* task state */
1283         int exit_state;
1284         int exit_code, exit_signal;
1285         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1286         /* ??? */
1287         unsigned int personality;
1288         unsigned did_exec:1;
1289         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1290                                  * execve */
1291         unsigned in_iowait:1;
1292
1293
1294         /* Revert to default priority/policy when forking */
1295         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1296
1297         pid_t pid;
1298         pid_t tgid;
1299
1300 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1301         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1302         unsigned long stack_canary;
1303 #endif
1304
1305         /* 
1306          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1307          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1308          * p->real_parent->pid)
1309          */
1310         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1311         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1312         /*
1313          * children/sibling forms the list of my natural children
1314          */
1315         struct list_head children;      /* list of my children */
1316         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1317         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1318
1319         /*
1320          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1321          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1322          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1323          */
1324         struct list_head ptraced;
1325         struct list_head ptrace_entry;
1326
1327         /*
1328          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1329          * This field actually belongs to the ptracer task.
1330          */
1331         struct bts_context *bts;
1332
1333         /* PID/PID hash table linkage. */
1334         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1335         struct list_head thread_group;
1336
1337         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1338         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1339         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1340
1341         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1342         cputime_t gtime;
1343         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1344         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1345         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1346         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1347 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1348         unsigned long min_flt, maj_flt;
1349
1350         struct task_cputime cputime_expires;
1351         struct list_head cpu_timers[3];
1352
1353 /* process credentials */
1354         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1355                                          * credentials (COW) */
1356         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1357                                          * credentials (COW) */
1358         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1359                                          * credential calculations
1360                                          * (notably. ptrace) */
1361         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1362
1363         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1364                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1365                                        it with task_lock())
1366                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1367 /* file system info */
1368         int link_count, total_link_count;
1369 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1370 /* ipc stuff */
1371         struct sysv_sem sysvsem;
1372 #endif
1373 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1374 /* hung task detection */
1375         unsigned long last_switch_count;
1376 #endif
1377 /* CPU-specific state of this task */
1378         struct thread_struct thread;
1379 /* filesystem information */
1380         struct fs_struct *fs;
1381 /* open file information */
1382         struct files_struct *files;
1383 /* namespaces */
1384         struct nsproxy *nsproxy;
1385 /* signal handlers */
1386         struct signal_struct *signal;
1387         struct sighand_struct *sighand;
1388
1389         sigset_t blocked, real_blocked;
1390         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1391         struct sigpending pending;
1392
1393         unsigned long sas_ss_sp;
1394         size_t sas_ss_size;
1395         int (*notifier)(void *priv);
1396         void *notifier_data;
1397         sigset_t *notifier_mask;
1398         struct audit_context *audit_context;
1399 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1400         uid_t loginuid;
1401         unsigned int sessionid;
1402 #endif
1403         seccomp_t seccomp;
1404
1405 /* Thread group tracking */
1406         u32 parent_exec_id;
1407         u32 self_exec_id;
1408 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1409  * mempolicy */
1410         spinlock_t alloc_lock;
1411
1412 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1413         /* IRQ handler threads */
1414         struct irqaction *irqaction;
1415 #endif
1416
1417         /* Protection of the PI data structures: */
1418         spinlock_t pi_lock;
1419
1420 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1421         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1422         struct plist_head pi_waiters;
1423         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1424         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1425 #endif
1426
1427 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1428         /* mutex deadlock detection */
1429         struct mutex_waiter *blocked_on;
1430 #endif
1431 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1432         unsigned int irq_events;
1433         int hardirqs_enabled;
1434         unsigned long hardirq_enable_ip;
1435         unsigned int hardirq_enable_event;
1436         unsigned long hardirq_disable_ip;
1437         unsigned int hardirq_disable_event;
1438         int softirqs_enabled;
1439         unsigned long softirq_disable_ip;
1440         unsigned int softirq_disable_event;
1441         unsigned long softirq_enable_ip;
1442         unsigned int softirq_enable_event;
1443         int hardirq_context;
1444         int softirq_context;
1445 #endif
1446 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1447 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1448         u64 curr_chain_key;
1449         int lockdep_depth;
1450         unsigned int lockdep_recursion;
1451         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1452         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1453 #endif
1454
1455 /* journalling filesystem info */
1456         void *journal_info;
1457
1458 /* stacked block device info */
1459         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1460
1461 /* VM state */
1462         struct reclaim_state *reclaim_state;
1463
1464         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1465
1466         struct io_context *io_context;
1467
1468         unsigned long ptrace_message;
1469         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1470         struct task_io_accounting ioac;
1471 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1472         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1473         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1474         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1475 #endif
1476 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1477         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1478         int cpuset_mem_spread_rotor;
1479 #endif
1480 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1481         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1482         struct css_set *cgroups;
1483         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1484         struct list_head cg_list;
1485 #endif
1486 #ifdef CONFIG_FUTEX
1487         struct robust_list_head __user *robust_list;
1488 #ifdef CONFIG_COMPAT
1489         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1490 #endif
1491         struct list_head pi_state_list;
1492         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1493 #endif
1494 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1495         struct perf_event_context *perf_event_ctxp;
1496         struct mutex perf_event_mutex;
1497         struct list_head perf_event_list;
1498 #endif
1499 #ifdef CONFIG_NUMA
1500         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1501         short il_next;
1502 #endif
1503         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1504         struct rcu_head rcu;
1505
1506         /*
1507          * cache last used pipe for splice
1508          */
1509         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1510 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1511         struct task_delay_info *delays;
1512 #endif
1513 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1514         int make_it_fail;
1515 #endif
1516         struct prop_local_single dirties;
1517 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1518         int latency_record_count;
1519         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1520 #endif
1521         /*
1522          * time slack values; these are used to round up poll() and
1523          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1524          */
1525         unsigned long timer_slack_ns;
1526         unsigned long default_timer_slack_ns;
1527
1528         struct list_head        *scm_work_list;
1529 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1530         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1531         int curr_ret_stack;
1532         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1533         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1534         /* time stamp for last schedule */
1535         unsigned long long ftrace_timestamp;
1536         /*
1537          * Number of functions that haven't been traced
1538          * because of depth overrun.
1539          */
1540         atomic_t trace_overrun;
1541         /* Pause for the tracing */
1542         atomic_t tracing_graph_pause;
1543 #endif
1544 #ifdef CONFIG_TRACING
1545         /* state flags for use by tracers */
1546         unsigned long trace;
1547         /* bitmask of trace recursion */
1548         unsigned long trace_recursion;
1549 #endif /* CONFIG_TRACING */
1550 };
1551
1552 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1553 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1554
1555 /*
1556  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1557  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1558  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1559  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1560  *
1561  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1562  * RT priority to be separate from the value exported to
1563  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1564  * priority to a value higher than any user task. Note:
1565  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1566  */
1567
1568 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1569 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1570
1571 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1572 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1573
1574 static inline int rt_prio(int prio)
1575 {
1576         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1577                 return 1;
1578         return 0;
1579 }
1580
1581 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1582 {
1583         return rt_prio(p->prio);
1584 }
1585
1586 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1587 {
1588         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1589 }
1590
1591 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1592 {
1593         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1594 }
1595
1596 /*
1597  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1598  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1599  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1600  */
1601 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1602 {
1603         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1604 }
1605
1606 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1607 {
1608         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1609 }
1610
1611 struct pid_namespace;
1612
1613 /*
1614  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1615  * from various namespaces
1616  *
1617  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1618  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1619  *                     current.
1620  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1621  *
1622  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1623  *
1624  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1625  */
1626 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1627                         struct pid_namespace *ns);
1628
1629 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1630 {
1631         return tsk->pid;
1632 }
1633
1634 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1635                                         struct pid_namespace *ns)
1636 {
1637         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1638 }
1639
1640 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1641 {
1642         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1643 }
1644
1645
1646 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1647 {
1648         return tsk->tgid;
1649 }
1650
1651 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1652
1653 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1654 {
1655         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1656 }
1657
1658
1659 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1660                                         struct pid_namespace *ns)
1661 {
1662         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1663 }
1664
1665 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1666 {
1667         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1668 }
1669
1670
1671 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1672                                         struct pid_namespace *ns)
1673 {
1674         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1675 }
1676
1677 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1678 {
1679         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1680 }
1681
1682 /* obsolete, do not use */
1683 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1684 {
1685         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1686 }
1687
1688 /**
1689  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1690  * @p: Task structure to be checked.
1691  *
1692  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1693  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1694  * can be stale and must not be dereferenced.
1695  */
1696 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1697 {
1698         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1699 }
1700
1701 /**
1702  * is_global_init - check if a task structure is init
1703  * @tsk: Task structure to be checked.
1704  *
1705  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1706  */
1707 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1708 {
1709         return tsk->pid == 1;
1710 }
1711
1712 /*
1713  * is_container_init:
1714  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1715  */
1716 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1717
1718 extern struct pid *cad_pid;
1719
1720 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1721 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1722
1723 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1724
1725 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1726 {
1727         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1728                 __put_task_struct(t);
1729 }
1730
1731 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1732 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1733 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1734 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1735
1736 extern int task_free_register(struct notifier_block *n);
1737 extern int task_free_unregister(struct notifier_block *n);
1738
1739 /*
1740  * Per process flags
1741  */
1742 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1743                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1744 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1745 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1746 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1747 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1748 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1749 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1750 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1751 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1752 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1753 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1754 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1755 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1756 #define PF_FREEZING     0x00004000      /* freeze in progress. do not account to load */
1757 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1758 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1759 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1760 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1761 #define PF_OOM_ORIGIN   0x00080000      /* Allocating much memory to others */
1762 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1763 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1764 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1765 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1766 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1767 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1768 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1769 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1770 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1771 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1772 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1773 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1774
1775 /*
1776  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1777  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1778  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1779  * There is however an exception to this rule during ptrace
1780  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1781  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1782  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1783  * child is not running and in turn not changing child->flags
1784  * at the same time the parent does it.
1785  */
1786 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1787 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1788 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1789 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1790 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1791         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1792 #define conditional_used_math(condition) \
1793         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1794 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1795         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1796 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1797 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1798 #define used_math() tsk_used_math(current)
1799
1800 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1801
1802 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1803 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1804
1805 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1806 {
1807         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1808         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1809         p->rcu_blocked_node = NULL;
1810         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1811 }
1812
1813 #else
1814
1815 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1816 {
1817 }
1818
1819 #endif
1820
1821 #ifdef CONFIG_SMP
1822 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1823                                 const struct cpumask *new_mask);
1824 #else
1825 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1826                                        const struct cpumask *new_mask)
1827 {
1828         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1829                 return -EINVAL;
1830         return 0;
1831 }
1832 #endif
1833
1834 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1835 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1836 {
1837         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1838 }
1839 #endif
1840
1841 /*
1842  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1843  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1844  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1845  * is reliable after all:
1846  */
1847 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1848 extern int sched_clock_stable;
1849 #endif
1850
1851 extern unsigned long long sched_clock(void);
1852
1853 extern void sched_clock_init(void);
1854 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1855
1856 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1857 static inline void sched_clock_tick(void)
1858 {
1859 }
1860
1861 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1862 {
1863 }
1864
1865 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1866 {
1867 }
1868 #else
1869 extern void sched_clock_tick(void);
1870 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1871 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1872 #endif
1873
1874 /*
1875  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1876  * clock constructed from sched_clock():
1877  */
1878 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1879
1880 extern unsigned long long
1881 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1882 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1883
1884 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1885 #ifdef CONFIG_SMP
1886 extern void sched_exec(void);
1887 #else
1888 #define sched_exec()   {}
1889 #endif
1890
1891 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1892 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1893
1894 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1895 extern void move_task_off_dead_cpu(int dead_cpu, struct task_struct *p);
1896 extern void idle_task_exit(void);
1897 #else
1898 static inline void idle_task_exit(void) {}
1899 #endif
1900
1901 extern void sched_idle_next(void);
1902
1903 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1904 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1905 #else
1906 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1907 #endif
1908
1909 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1910 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1911 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1912 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1913 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1914 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1915 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1916 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1917 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1918 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1919 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
1920 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1921
1922 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1923                 void __user *buffer, size_t *length,
1924                 loff_t *ppos);
1925 #endif
1926 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1927 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1928 {
1929         return sysctl_timer_migration;
1930 }
1931 #else
1932 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1933 {
1934         return 1;
1935 }
1936 #endif
1937 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1938 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1939
1940 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1941                 void __user *buffer, size_t *lenp,
1942                 loff_t *ppos);
1943
1944 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1945
1946 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1947 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1948 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1949 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1950 #else
1951 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1952 {
1953         return p->normal_prio;
1954 }
1955 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1956 #endif
1957
1958 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1959 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1960 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1961 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1962 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1963 extern int idle_cpu(int cpu);
1964 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1965 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1966                                       struct sched_param *);
1967 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1968 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1969 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1970
1971 void yield(void);
1972
1973 /*
1974  * The default (Linux) execution domain.
1975  */
1976 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1977
1978 union thread_union {
1979         struct thread_info thread_info;
1980         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1981 };
1982
1983 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1984 static inline int kstack_end(void *addr)
1985 {
1986         /* Reliable end of stack detection:
1987          * Some APM bios versions misalign the stack
1988          */
1989         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1990 }
1991 #endif
1992
1993 extern union thread_union init_thread_union;
1994 extern struct task_struct init_task;
1995
1996 extern struct   mm_struct init_mm;
1997
1998 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1999
2000 /*
2001  * find a task by one of its numerical ids
2002  *
2003  * find_task_by_pid_ns():
2004  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2005  * find_task_by_vpid():
2006  *      finds a task by its virtual pid
2007  *
2008  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2009  */
2010
2011 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2012 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2013                 struct pid_namespace *ns);
2014
2015 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2016
2017 /* per-UID process charging. */
2018 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2019 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2020 {
2021         atomic_inc(&u->__count);
2022         return u;
2023 }
2024 extern void free_uid(struct user_struct *);
2025 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2026
2027 #include <asm/current.h>
2028
2029 extern void do_timer(unsigned long ticks);
2030
2031 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2032 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2033 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
2034                                 unsigned long clone_flags);
2035 #ifdef CONFIG_SMP
2036  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2037 #else
2038  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2039 #endif
2040 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
2041 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2042
2043 extern void proc_caches_init(void);
2044 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2045 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2046 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2047 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2048 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2049
2050 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2051 {
2052         unsigned long flags;
2053         int ret;
2054
2055         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2056         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2057         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2058
2059         return ret;
2060 }       
2061
2062 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2063                               sigset_t *mask);
2064 extern void unblock_all_signals(void);
2065 extern void release_task(struct task_struct * p);
2066 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2067 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2068 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2069 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2070 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2071 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
2072 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2073 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2074 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2075 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2076 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2077 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2078 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
2079 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2080 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
2081 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2082 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2083 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2084 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2085 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2086
2087 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2088 {
2089         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2090 }
2091
2092 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2093 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2094 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2095 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2096
2097 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
2098 {
2099         return info <= SEND_SIG_FORCED;
2100 }
2101
2102 /*
2103  * True if we are on the alternate signal stack.
2104  */
2105 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2106 {
2107 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2108         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2109                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2110 #else
2111         return sp > current->sas_ss_sp &&
2112                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2113 #endif
2114 }
2115
2116 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2117 {
2118         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2119                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2120 }
2121
2122 /*
2123  * Routines for handling mm_structs
2124  */
2125 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2126
2127 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2128 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2129 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2130 {
2131         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2132                 __mmdrop(mm);
2133 }
2134
2135 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2136 extern void mmput(struct mm_struct *);
2137 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2138 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2139 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2140 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2141 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2142 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2143
2144 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2145                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2146 extern void flush_thread(void);
2147 extern void exit_thread(void);
2148
2149 extern void exit_files(struct task_struct *);
2150 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2151 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2152
2153 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2154 extern void flush_itimer_signals(void);
2155
2156 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2157
2158 extern void daemonize(const char *, ...);
2159 extern int allow_signal(int);
2160 extern int disallow_signal(int);
2161
2162 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2163 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2164 struct task_struct *fork_idle(int);
2165
2166 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2167 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2168
2169 #ifdef CONFIG_SMP
2170 extern void wait_task_context_switch(struct task_struct *p);
2171 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2172 #else
2173 static inline void wait_task_context_switch(struct task_struct *p) {}
2174 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2175                                                long match_state)
2176 {
2177         return 1;
2178 }
2179 #endif
2180
2181 #define next_task(p) \
2182         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2183
2184 #define for_each_process(p) \
2185         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2186
2187 extern bool current_is_single_threaded(void);
2188
2189 /*
2190  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2191  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2192  */
2193 #define do_each_thread(g, t) \
2194         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2195
2196 #define while_each_thread(g, t) \
2197         while ((t = next_thread(t)) != g)
2198
2199 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2200 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2201
2202 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2203  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2204  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2205  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2206  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2207  */
2208 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2209 {
2210         return p->pid == p->tgid;
2211 }
2212
2213 static inline
2214 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2215 {
2216         return p1->tgid == p2->tgid;
2217 }
2218
2219 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2220 {
2221         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2222                               struct task_struct, thread_group);
2223 }
2224
2225 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2226 {
2227         return list_empty(&p->thread_group);
2228 }
2229
2230 #define delay_group_leader(p) \
2231                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2232
2233 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2234 {
2235         return p->exit_signal == -1;
2236 }
2237
2238 /*
2239  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2240  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2241  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2242  * ->cgroup.subsys[].
2243  *
2244  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2245  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2246  * neither inside nor outside.
2247  */
2248 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2249 {
2250         spin_lock(&p->alloc_lock);
2251 }
2252
2253 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2254 {
2255         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2256 }
2257
2258 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2259                                                         unsigned long *flags);
2260
2261 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2262                                                 unsigned long *flags)
2263 {
2264         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2265 }
2266
2267 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2268
2269 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2270 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2271
2272 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2273 {
2274         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2275         task_thread_info(p)->task = p;
2276 }
2277
2278 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2279 {
2280         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2281 }
2282
2283 #endif
2284
2285 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2286 {
2287         void *stack = task_stack_page(current);
2288
2289         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2290 }
2291
2292 extern void thread_info_cache_init(void);
2293
2294 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2295 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2296 {
2297         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2298
2299         do {    /* Skip over canary */
2300                 n++;
2301         } while (!*n);
2302
2303         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2304 }
2305 #endif
2306
2307 /* set thread flags in other task's structures
2308  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2309  */
2310 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2311 {
2312         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2313 }
2314
2315 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2316 {
2317         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2318 }
2319
2320 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2321 {
2322         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2323 }
2324
2325 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2326 {
2327         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2328 }
2329
2330 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2331 {
2332         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2333 }
2334
2335 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2336 {
2337         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2338 }
2339
2340 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2341 {
2342         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2343 }
2344
2345 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2346 {
2347         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2348 }
2349
2350 static inline int restart_syscall(void)
2351 {
2352         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2353         return -ERESTARTNOINTR;
2354 }
2355
2356 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2357 {
2358         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2359 }
2360
2361 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2362 {
2363         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2364 }
2365
2366 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2367 {
2368         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2369 }
2370
2371 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2372 {
2373         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2374                 return 0;
2375         if (!signal_pending(p))
2376                 return 0;
2377
2378         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2379 }
2380
2381 static inline int need_resched(void)
2382 {
2383         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2384 }
2385
2386 /*
2387  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2388  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2389  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2390  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2391  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2392  */
2393 extern int _cond_resched(void);
2394
2395 #define cond_resched() ({                       \
2396         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2397         _cond_resched();                        \
2398 })
2399
2400 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2401
2402 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2403 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2404 #else
2405 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2406 #endif
2407
2408 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2409         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2410         __cond_resched_lock(lock);                              \
2411 })
2412
2413 extern int __cond_resched_softirq(void);
2414
2415 #define cond_resched_softirq() ({                               \
2416         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_OFFSET);      \
2417         __cond_resched_softirq();                               \
2418 })
2419
2420 /*
2421  * Does a critical section need to be broken due to another
2422  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2423  * but a general need for low latency)
2424  */
2425 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2426 {
2427 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2428         return spin_is_contended(lock);
2429 #else
2430         return 0;
2431 #endif
2432 }
2433
2434 /*
2435  * Thread group CPU time accounting.
2436  */
2437 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2438 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2439
2440 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2441 {
2442         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2443         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2444         sig->cputimer.running = 0;
2445 }
2446
2447 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2448 {
2449 }
2450
2451 /*
2452  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2453  * Wake the task if so.
2454  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2455  * callers must hold sighand->siglock.
2456  */
2457 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2458 extern void recalc_sigpending(void);
2459
2460 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2461
2462 /*
2463  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2464  */
2465 #ifdef CONFIG_SMP
2466
2467 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2468 {
2469         return task_thread_info(p)->cpu;
2470 }
2471
2472 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2473
2474 #else
2475
2476 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2477 {
2478         return 0;
2479 }
2480
2481 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2482 {
2483 }
2484
2485 #endif /* CONFIG_SMP */
2486
2487 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2488
2489 #ifdef CONFIG_TRACING
2490 extern void
2491 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2492                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2493 #else
2494 static inline void
2495 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2496                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2497 {
2498 }
2499 #endif
2500
2501 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2502 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2503
2504 extern void normalize_rt_tasks(void);
2505
2506 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2507
2508 extern struct task_group init_task_group;
2509 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2510 extern struct task_group root_task_group;
2511 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2512 #endif
2513
2514 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2515 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2516 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2517 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2518 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2519 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2520 #endif
2521 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2522 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2523                                       long rt_runtime_us);
2524 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2525 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2526                                       long rt_period_us);
2527 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2528 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2529 #endif
2530 #endif
2531
2532 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2533                                         struct task_struct *tsk);
2534
2535 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2536 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2537 {
2538         tsk->ioac.rchar += amt;
2539 }
2540
2541 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2542 {
2543         tsk->ioac.wchar += amt;
2544 }
2545
2546 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2547 {
2548         tsk->ioac.syscr++;
2549 }
2550
2551 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2552 {
2553         tsk->ioac.syscw++;
2554 }
2555 #else
2556 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2557 {
2558 }
2559
2560 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2561 {
2562 }
2563
2564 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2565 {
2566 }
2567
2568 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2569 {
2570 }
2571 #endif
2572
2573 #ifndef TASK_SIZE_OF
2574 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2575 #endif
2576
2577 /*
2578  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2579  */
2580 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2581                                      void (*func) (void *info), void *info);
2582
2583
2584 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2585 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2586 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2587 #else
2588 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2589 {
2590 }
2591
2592 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2593 {
2594 }
2595 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2596
2597 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2598
2599 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2600                 unsigned int limit)
2601 {
2602         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2603 }
2604
2605 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2606                 unsigned int limit)
2607 {
2608         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2609 }
2610
2611 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2612 {
2613         return task_rlimit(current, limit);
2614 }
2615
2616 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2617 {
2618         return task_rlimit_max(current, limit);
2619 }
2620
2621 #endif /* __KERNEL__ */
2622
2623 #endif