mm: memcg: enable memcg OOM killer only for user faults
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25
26 #include <asm/page.h>
27 #include <asm/ptrace.h>
28 #include <asm/cputime.h>
29
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/sem.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/completion.h>
35 #include <linux/pid.h>
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/proportions.h>
39 #include <linux/seccomp.h>
40 #include <linux/rcupdate.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rtmutex.h>
43
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/param.h>
46 #include <linux/resource.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/hrtimer.h>
49 #include <linux/task_io_accounting.h>
50 #include <linux/latencytop.h>
51 #include <linux/cred.h>
52 #include <linux/llist.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55
56 #include <asm/processor.h>
57
58 struct exec_domain;
59 struct futex_pi_state;
60 struct robust_list_head;
61 struct bio_list;
62 struct fs_struct;
63 struct perf_event_context;
64 struct blk_plug;
65
66 /*
67  * List of flags we want to share for kernel threads,
68  * if only because they are not used by them anyway.
69  */
70 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
71
72 /*
73  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
74  * counting. Some notes:
75  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
76  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
77  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
78  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
79  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
80  *    11 bit fractions.
81  */
82 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
83 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
84
85 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
86 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
87 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
88 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
89 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
90 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
91
92 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
93         load *= exp; \
94         load += n*(FIXED_1-exp); \
95         load >>= FSHIFT;
96
97 extern unsigned long total_forks;
98 extern int nr_threads;
99 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
100 extern int nr_processes(void);
101 extern unsigned long nr_running(void);
102 extern unsigned long nr_iowait(void);
103 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
104 extern unsigned long this_cpu_load(void);
105
106
107 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
108 extern void update_cpu_load_nohz(void);
109
110 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
111 struct task_migration_notifier {
112         struct task_struct *task;
113         int from_cpu;
114         int to_cpu;
115 };
116 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
117
118 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
119
120 extern void dump_cpu_task(int cpu);
121
122 struct seq_file;
123 struct cfs_rq;
124 struct task_group;
125 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
126 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
127 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
128 extern void
129 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
130 #endif
131
132 /*
133  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
134  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
135  *
136  * We have two separate sets of flags: task->state
137  * is about runnability, while task->exit_state are
138  * about the task exiting. Confusing, but this way
139  * modifying one set can't modify the other one by
140  * mistake.
141  */
142 #define TASK_RUNNING            0
143 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
144 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
145 #define __TASK_STOPPED          4
146 #define __TASK_TRACED           8
147 /* in tsk->exit_state */
148 #define EXIT_ZOMBIE             16
149 #define EXIT_DEAD               32
150 /* in tsk->state again */
151 #define TASK_DEAD               64
152 #define TASK_WAKEKILL           128
153 #define TASK_WAKING             256
154 #define TASK_PARKED             512
155 #define TASK_STATE_MAX          1024
156
157 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
158
159 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
160                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
161
162 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
163 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
164 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
165 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
166
167 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
168 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
169 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
170
171 /* get_task_state() */
172 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
173                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
174                                  __TASK_TRACED)
175
176 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
177 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
178 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
179 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
180                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
181 #define task_contributes_to_load(task)  \
182                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
183                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
184
185 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
186         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
187 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
188         set_mb((tsk)->state, (state_value))
189
190 /*
191  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
192  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
193  * actually sleep:
194  *
195  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
196  *      if (do_i_need_to_sleep())
197  *              schedule();
198  *
199  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
200  */
201 #define __set_current_state(state_value)                        \
202         do { current->state = (state_value); } while (0)
203 #define set_current_state(state_value)          \
204         set_mb(current->state, (state_value))
205
206 /* Task command name length */
207 #define TASK_COMM_LEN 16
208
209 #include <linux/spinlock.h>
210
211 /*
212  * This serializes "schedule()" and also protects
213  * the run-queue from deletions/modifications (but
214  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
215  * a separate lock).
216  */
217 extern rwlock_t tasklist_lock;
218 extern spinlock_t mmlist_lock;
219
220 struct task_struct;
221
222 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
223 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
224 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
225
226 extern void sched_init(void);
227 extern void sched_init_smp(void);
228 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
229 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
230 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
231
232 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
233
234 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
235 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
236 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
237 extern int get_nohz_timer_target(void);
238 #else
239 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
240 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
241 #endif
242
243 /*
244  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
245  */
246 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
247
248 static inline void show_state(void)
249 {
250         show_state_filter(0);
251 }
252
253 extern void show_regs(struct pt_regs *);
254
255 /*
256  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
257  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
258  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
259  */
260 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
261
262 void io_schedule(void);
263 long io_schedule_timeout(long timeout);
264
265 extern void cpu_init (void);
266 extern void trap_init(void);
267 extern void update_process_times(int user);
268 extern void scheduler_tick(void);
269
270 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
273 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
274 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
275 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
276 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
277                                   void __user *buffer,
278                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
279 extern unsigned int  softlockup_panic;
280 void lockup_detector_init(void);
281 #else
282 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
283 {
284 }
285 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
286 {
287 }
288 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
289 {
290 }
291 static inline void lockup_detector_init(void)
292 {
293 }
294 #endif
295
296 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
297 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
298
299 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
300 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
301
302 /* Is this address in the __sched functions? */
303 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
304
305 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
306 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
307 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
308 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
309 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
310 asmlinkage void schedule(void);
311 extern void schedule_preempt_disabled(void);
312
313 struct nsproxy;
314 struct user_namespace;
315
316 #ifdef CONFIG_MMU
317 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
318 extern unsigned long
319 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
320                        unsigned long, unsigned long);
321 extern unsigned long
322 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
323                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
324                           unsigned long flags);
325 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
326 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
327 #else
328 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
329 #endif
330
331
332 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
333 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
334
335 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
336 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
337 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
338
339 /* mm flags */
340 /* dumpable bits */
341 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
342 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
343
344 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
345 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
346
347 /* coredump filter bits */
348 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
349 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
350 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
351 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
352 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
353 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
354 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
355
356 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
357 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
358 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
359         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
360 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
361         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
362          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
363
364 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
365 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
366 #else
367 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
368 #endif
369                                         /* leave room for more dump flags */
370 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
371 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
372 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
373
374 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
375 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
376
377 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
378
379 struct sighand_struct {
380         atomic_t                count;
381         struct k_sigaction      action[_NSIG];
382         spinlock_t              siglock;
383         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
384 };
385
386 struct pacct_struct {
387         int                     ac_flag;
388         long                    ac_exitcode;
389         unsigned long           ac_mem;
390         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
391         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
392 };
393
394 struct cpu_itimer {
395         cputime_t expires;
396         cputime_t incr;
397         u32 error;
398         u32 incr_error;
399 };
400
401 /**
402  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
403  * @utime: time spent in user mode
404  * @stime: time spent in system mode
405  *
406  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
407  */
408 struct cputime {
409         cputime_t utime;
410         cputime_t stime;
411 };
412
413 /**
414  * struct task_cputime - collected CPU time counts
415  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
416  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
417  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
418  *
419  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
420  * spent by the task from the scheduler point of view.
421  *
422  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
423  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
424  * CPU time want to group these counts together and treat all three
425  * of them in parallel.
426  */
427 struct task_cputime {
428         cputime_t utime;
429         cputime_t stime;
430         unsigned long long sum_exec_runtime;
431 };
432 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
433 #define prof_exp        stime
434 #define virt_exp        utime
435 #define sched_exp       sum_exec_runtime
436
437 #define INIT_CPUTIME    \
438         (struct task_cputime) {                                 \
439                 .utime = 0,                                     \
440                 .stime = 0,                                     \
441                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
442         }
443
444 /*
445  * Disable preemption until the scheduler is running.
446  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
447  *
448  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
449  * before the scheduler is active -- see should_resched().
450  */
451 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
452
453 /**
454  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
455  * @cputime:            thread group interval timers.
456  * @running:            non-zero when there are timers running and
457  *                      @cputime receives updates.
458  * @lock:               lock for fields in this struct.
459  *
460  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
461  * used for thread group CPU timer calculations.
462  */
463 struct thread_group_cputimer {
464         struct task_cputime cputime;
465         int running;
466         raw_spinlock_t lock;
467 };
468
469 #include <linux/rwsem.h>
470 struct autogroup;
471
472 /*
473  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
474  * locking, because a shared signal_struct always
475  * implies a shared sighand_struct, so locking
476  * sighand_struct is always a proper superset of
477  * the locking of signal_struct.
478  */
479 struct signal_struct {
480         atomic_t                sigcnt;
481         atomic_t                live;
482         int                     nr_threads;
483         struct list_head        thread_head;
484
485         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
486
487         /* current thread group signal load-balancing target: */
488         struct task_struct      *curr_target;
489
490         /* shared signal handling: */
491         struct sigpending       shared_pending;
492
493         /* thread group exit support */
494         int                     group_exit_code;
495         /* overloaded:
496          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
497          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
498          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
499          */
500         int                     notify_count;
501         struct task_struct      *group_exit_task;
502
503         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
504         int                     group_stop_count;
505         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
506
507         /*
508          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
509          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
510          * to this process instead of 'init'. The service manager is
511          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
512          * the process until it calls wait(). All children of this
513          * process will inherit a flag if they should look for a
514          * child_subreaper process at exit.
515          */
516         unsigned int            is_child_subreaper:1;
517         unsigned int            has_child_subreaper:1;
518
519         /* POSIX.1b Interval Timers */
520         int                     posix_timer_id;
521         struct list_head        posix_timers;
522
523         /* ITIMER_REAL timer for the process */
524         struct hrtimer real_timer;
525         struct pid *leader_pid;
526         ktime_t it_real_incr;
527
528         /*
529          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
530          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
531          * values are defined to 0 and 1 respectively
532          */
533         struct cpu_itimer it[2];
534
535         /*
536          * Thread group totals for process CPU timers.
537          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
538          */
539         struct thread_group_cputimer cputimer;
540
541         /* Earliest-expiration cache. */
542         struct task_cputime cputime_expires;
543
544         struct list_head cpu_timers[3];
545
546         struct pid *tty_old_pgrp;
547
548         /* boolean value for session group leader */
549         int leader;
550
551         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
552
553 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
554         struct autogroup *autogroup;
555 #endif
556         /*
557          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
558          * and for reaped dead child processes forked by this group.
559          * Live threads maintain their own counters and add to these
560          * in __exit_signal, except for the group leader.
561          */
562         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
563         cputime_t gtime;
564         cputime_t cgtime;
565 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
566         struct cputime prev_cputime;
567 #endif
568         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
569         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
570         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
571         unsigned long maxrss, cmaxrss;
572         struct task_io_accounting ioac;
573
574         /*
575          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
576          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
577          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
578          * other than jiffies.)
579          */
580         unsigned long long sum_sched_runtime;
581
582         /*
583          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
584          * because there is no reader checking a limit that actually needs
585          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
586          * alone is a single word that can safely be read normally.
587          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
588          * protect this instead of the siglock, because they really
589          * have no need to disable irqs.
590          */
591         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
592
593 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
594         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
595 #endif
596 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
597         struct taskstats *stats;
598 #endif
599 #ifdef CONFIG_AUDIT
600         unsigned audit_tty;
601         unsigned audit_tty_log_passwd;
602         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
603 #endif
604 #ifdef CONFIG_CGROUPS
605         /*
606          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
607          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
608          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
609          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
610          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
611          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
612          * only user.
613          */
614         struct rw_semaphore group_rwsem;
615 #endif
616
617         oom_flags_t oom_flags;
618         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
619         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
620                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
621
622         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
623                                          * credential calculations
624                                          * (notably. ptrace) */
625 };
626
627 /*
628  * Bits in flags field of signal_struct.
629  */
630 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
631 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
632 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
633 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
634 /*
635  * Pending notifications to parent.
636  */
637 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
638 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
639 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
640
641 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
642
643 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
644 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
645 {
646         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
647                 (sig->group_exit_task != NULL);
648 }
649
650 /*
651  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
652  */
653 struct user_struct {
654         atomic_t __count;       /* reference count */
655         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
656         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
657         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
658 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
659         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
660         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
661 #endif
662 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
663         atomic_t fanotify_listeners;
664 #endif
665 #ifdef CONFIG_EPOLL
666         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
667 #endif
668 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
669         /* protected by mq_lock */
670         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
671 #endif
672         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
673
674 #ifdef CONFIG_KEYS
675         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
676         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
677 #endif
678
679         /* Hash table maintenance information */
680         struct hlist_node uidhash_node;
681         kuid_t uid;
682
683 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
684         atomic_long_t locked_vm;
685 #endif
686 };
687
688 extern int uids_sysfs_init(void);
689
690 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
691
692 extern struct user_struct root_user;
693 #define INIT_USER (&root_user)
694
695
696 struct backing_dev_info;
697 struct reclaim_state;
698
699 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
700 struct sched_info {
701         /* cumulative counters */
702         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
703         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
704
705         /* timestamps */
706         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
707                            last_queued; /* when we were last queued to run */
708 };
709 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
710
711 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
712 struct task_delay_info {
713         spinlock_t      lock;
714         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
715
716         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
717          *
718          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
719          * u64 XXX_delay;
720          * u32 XXX_count;
721          *
722          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
723          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
724          */
725
726         /*
727          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
728          * associated with the operation is added to XXX_delay.
729          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
730          */
731         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
732         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
733         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
734         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
735                                 /* io operations performed */
736         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
737                                 /* io operations performed */
738
739         struct timespec freepages_start, freepages_end;
740         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
741         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
742 };
743 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
744
745 static inline int sched_info_on(void)
746 {
747 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
748         return 1;
749 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
750         extern int delayacct_on;
751         return delayacct_on;
752 #else
753         return 0;
754 #endif
755 }
756
757 enum cpu_idle_type {
758         CPU_IDLE,
759         CPU_NOT_IDLE,
760         CPU_NEWLY_IDLE,
761         CPU_MAX_IDLE_TYPES
762 };
763
764 /*
765  * Increase resolution of cpu_power calculations
766  */
767 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
768 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
769
770 /*
771  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
772  */
773 #ifdef CONFIG_SMP
774 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
775 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
776 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
777 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
778 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
779 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
780 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
781 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
782 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
783 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
784 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
785 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
786
787 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
788
789 struct sched_domain_attr {
790         int relax_domain_level;
791 };
792
793 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
794         .relax_domain_level = -1,                       \
795 }
796
797 extern int sched_domain_level_max;
798
799 struct sched_group;
800
801 struct sched_domain {
802         /* These fields must be setup */
803         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
804         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
805         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
806         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
807         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
808         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
809         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
810         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
811         unsigned int busy_idx;
812         unsigned int idle_idx;
813         unsigned int newidle_idx;
814         unsigned int wake_idx;
815         unsigned int forkexec_idx;
816         unsigned int smt_gain;
817
818         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
819         int flags;                      /* See SD_* */
820         int level;
821
822         /* Runtime fields. */
823         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
824         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
825         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
826
827         u64 last_update;
828
829 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
830         /* load_balance() stats */
831         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
832         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
838         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839
840         /* Active load balancing */
841         unsigned int alb_count;
842         unsigned int alb_failed;
843         unsigned int alb_pushed;
844
845         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
846         unsigned int sbe_count;
847         unsigned int sbe_balanced;
848         unsigned int sbe_pushed;
849
850         /* SD_BALANCE_FORK stats */
851         unsigned int sbf_count;
852         unsigned int sbf_balanced;
853         unsigned int sbf_pushed;
854
855         /* try_to_wake_up() stats */
856         unsigned int ttwu_wake_remote;
857         unsigned int ttwu_move_affine;
858         unsigned int ttwu_move_balance;
859 #endif
860 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
861         char *name;
862 #endif
863         union {
864                 void *private;          /* used during construction */
865                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
866         };
867
868         unsigned int span_weight;
869         /*
870          * Span of all CPUs in this domain.
871          *
872          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
873          * by attaching extra space to the end of the structure,
874          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
875          */
876         unsigned long span[0];
877 };
878
879 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
880 {
881         return to_cpumask(sd->span);
882 }
883
884 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
885                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
886
887 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
888 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
889 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
890
891 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
892
893 #else /* CONFIG_SMP */
894
895 struct sched_domain_attr;
896
897 static inline void
898 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
899                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
900 {
901 }
902
903 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
904 {
905         return true;
906 }
907
908 #endif  /* !CONFIG_SMP */
909
910
911 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
912
913
914 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
915 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
916 #else
917 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
918 #endif
919
920 struct audit_context;           /* See audit.c */
921 struct mempolicy;
922 struct pipe_inode_info;
923 struct uts_namespace;
924
925 struct load_weight {
926         unsigned long weight, inv_weight;
927 };
928
929 struct sched_avg {
930         /*
931          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
932          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for for all
933          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
934          */
935         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
936         u64 last_runnable_update;
937         s64 decay_count;
938         unsigned long load_avg_contrib;
939 };
940
941 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
942 struct sched_statistics {
943         u64                     wait_start;
944         u64                     wait_max;
945         u64                     wait_count;
946         u64                     wait_sum;
947         u64                     iowait_count;
948         u64                     iowait_sum;
949
950         u64                     sleep_start;
951         u64                     sleep_max;
952         s64                     sum_sleep_runtime;
953
954         u64                     block_start;
955         u64                     block_max;
956         u64                     exec_max;
957         u64                     slice_max;
958
959         u64                     nr_migrations_cold;
960         u64                     nr_failed_migrations_affine;
961         u64                     nr_failed_migrations_running;
962         u64                     nr_failed_migrations_hot;
963         u64                     nr_forced_migrations;
964
965         u64                     nr_wakeups;
966         u64                     nr_wakeups_sync;
967         u64                     nr_wakeups_migrate;
968         u64                     nr_wakeups_local;
969         u64                     nr_wakeups_remote;
970         u64                     nr_wakeups_affine;
971         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
972         u64                     nr_wakeups_passive;
973         u64                     nr_wakeups_idle;
974 };
975 #endif
976
977 struct sched_entity {
978         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
979         struct rb_node          run_node;
980         struct list_head        group_node;
981         unsigned int            on_rq;
982
983         u64                     exec_start;
984         u64                     sum_exec_runtime;
985         u64                     vruntime;
986         u64                     prev_sum_exec_runtime;
987
988         u64                     nr_migrations;
989
990 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
991         struct sched_statistics statistics;
992 #endif
993
994 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
995         struct sched_entity     *parent;
996         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
997         struct cfs_rq           *cfs_rq;
998         /* rq "owned" by this entity/group: */
999         struct cfs_rq           *my_q;
1000 #endif
1001
1002 /*
1003  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
1004  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1005  * load-balance).
1006  */
1007 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1008         /* Per-entity load-tracking */
1009         struct sched_avg        avg;
1010 #endif
1011 };
1012
1013 struct sched_rt_entity {
1014         struct list_head run_list;
1015         unsigned long timeout;
1016         unsigned long watchdog_stamp;
1017         unsigned int time_slice;
1018
1019         struct sched_rt_entity *back;
1020 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1021         struct sched_rt_entity  *parent;
1022         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1023         struct rt_rq            *rt_rq;
1024         /* rq "owned" by this entity/group: */
1025         struct rt_rq            *my_q;
1026 #endif
1027 };
1028
1029
1030 struct rcu_node;
1031
1032 enum perf_event_task_context {
1033         perf_invalid_context = -1,
1034         perf_hw_context = 0,
1035         perf_sw_context,
1036         perf_nr_task_contexts,
1037 };
1038
1039 struct task_struct {
1040         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1041         void *stack;
1042         atomic_t usage;
1043         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1044         unsigned int ptrace;
1045
1046 #ifdef CONFIG_SMP
1047         struct llist_node wake_entry;
1048         int on_cpu;
1049 #endif
1050         int on_rq;
1051
1052         int prio, static_prio, normal_prio;
1053         unsigned int rt_priority;
1054         const struct sched_class *sched_class;
1055         struct sched_entity se;
1056         struct sched_rt_entity rt;
1057 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1058         struct task_group *sched_task_group;
1059 #endif
1060
1061 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1062         /* list of struct preempt_notifier: */
1063         struct hlist_head preempt_notifiers;
1064 #endif
1065
1066         /*
1067          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1068          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1069          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1070          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1071          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1072          * a short time
1073          */
1074         unsigned char fpu_counter;
1075 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1076         unsigned int btrace_seq;
1077 #endif
1078
1079         unsigned int policy;
1080         int nr_cpus_allowed;
1081         cpumask_t cpus_allowed;
1082
1083 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1084         int rcu_read_lock_nesting;
1085         char rcu_read_unlock_special;
1086         struct list_head rcu_node_entry;
1087 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1088 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1089         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1090 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1091 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1092         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1093 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1094
1095 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1096         struct sched_info sched_info;
1097 #endif
1098
1099         struct list_head tasks;
1100 #ifdef CONFIG_SMP
1101         struct plist_node pushable_tasks;
1102 #endif
1103
1104         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1105 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1106         unsigned brk_randomized:1;
1107 #endif
1108 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1109         struct task_rss_stat    rss_stat;
1110 #endif
1111 /* task state */
1112         int exit_state;
1113         int exit_code, exit_signal;
1114         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1115         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1116
1117         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1118         unsigned int personality;
1119
1120         unsigned did_exec:1;
1121         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1122                                  * execve */
1123         unsigned in_iowait:1;
1124
1125         /* task may not gain privileges */
1126         unsigned no_new_privs:1;
1127
1128         /* Revert to default priority/policy when forking */
1129         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1130         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1131
1132         pid_t pid;
1133         pid_t tgid;
1134
1135 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1136         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1137         unsigned long stack_canary;
1138 #endif
1139         /*
1140          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1141          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1142          * p->real_parent->pid)
1143          */
1144         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1145         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1146         /*
1147          * children/sibling forms the list of my natural children
1148          */
1149         struct list_head children;      /* list of my children */
1150         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1151         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1152
1153         /*
1154          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1155          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1156          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1157          */
1158         struct list_head ptraced;
1159         struct list_head ptrace_entry;
1160
1161         /* PID/PID hash table linkage. */
1162         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1163         struct list_head thread_group;
1164         struct list_head thread_node;
1165
1166         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1167         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1168         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1169
1170         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1171         cputime_t gtime;
1172 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1173         struct cputime prev_cputime;
1174 #endif
1175 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1176         seqlock_t vtime_seqlock;
1177         unsigned long long vtime_snap;
1178         enum {
1179                 VTIME_SLEEPING = 0,
1180                 VTIME_USER,
1181                 VTIME_SYS,
1182         } vtime_snap_whence;
1183 #endif
1184         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1185         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1186         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1187 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1188         unsigned long min_flt, maj_flt;
1189
1190         struct task_cputime cputime_expires;
1191         struct list_head cpu_timers[3];
1192
1193 /* process credentials */
1194         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1195                                          * credentials (COW) */
1196         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1197                                          * credentials (COW) */
1198         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1199                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1200                                        it with task_lock())
1201                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1202 /* file system info */
1203         int link_count, total_link_count;
1204 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1205 /* ipc stuff */
1206         struct sysv_sem sysvsem;
1207 #endif
1208 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1209 /* hung task detection */
1210         unsigned long last_switch_count;
1211 #endif
1212 /* CPU-specific state of this task */
1213         struct thread_struct thread;
1214 /* filesystem information */
1215         struct fs_struct *fs;
1216 /* open file information */
1217         struct files_struct *files;
1218 /* namespaces */
1219         struct nsproxy *nsproxy;
1220 /* signal handlers */
1221         struct signal_struct *signal;
1222         struct sighand_struct *sighand;
1223
1224         sigset_t blocked, real_blocked;
1225         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1226         struct sigpending pending;
1227
1228         unsigned long sas_ss_sp;
1229         size_t sas_ss_size;
1230         int (*notifier)(void *priv);
1231         void *notifier_data;
1232         sigset_t *notifier_mask;
1233         struct callback_head *task_works;
1234
1235         struct audit_context *audit_context;
1236 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1237         kuid_t loginuid;
1238         unsigned int sessionid;
1239 #endif
1240         struct seccomp seccomp;
1241
1242 /* Thread group tracking */
1243         u32 parent_exec_id;
1244         u32 self_exec_id;
1245 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1246  * mempolicy */
1247         spinlock_t alloc_lock;
1248
1249         /* Protection of the PI data structures: */
1250         raw_spinlock_t pi_lock;
1251
1252 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1253         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1254         struct plist_head pi_waiters;
1255         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1256         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1257 #endif
1258
1259 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1260         /* mutex deadlock detection */
1261         struct mutex_waiter *blocked_on;
1262 #endif
1263 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1264         unsigned int irq_events;
1265         unsigned long hardirq_enable_ip;
1266         unsigned long hardirq_disable_ip;
1267         unsigned int hardirq_enable_event;
1268         unsigned int hardirq_disable_event;
1269         int hardirqs_enabled;
1270         int hardirq_context;
1271         unsigned long softirq_disable_ip;
1272         unsigned long softirq_enable_ip;
1273         unsigned int softirq_disable_event;
1274         unsigned int softirq_enable_event;
1275         int softirqs_enabled;
1276         int softirq_context;
1277 #endif
1278 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1279 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1280         u64 curr_chain_key;
1281         int lockdep_depth;
1282         unsigned int lockdep_recursion;
1283         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1284         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1285 #endif
1286
1287 /* journalling filesystem info */
1288         void *journal_info;
1289
1290 /* stacked block device info */
1291         struct bio_list *bio_list;
1292
1293 #ifdef CONFIG_BLOCK
1294 /* stack plugging */
1295         struct blk_plug *plug;
1296 #endif
1297
1298 /* VM state */
1299         struct reclaim_state *reclaim_state;
1300
1301         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1302
1303         struct io_context *io_context;
1304
1305         unsigned long ptrace_message;
1306         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1307         struct task_io_accounting ioac;
1308 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1309         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1310         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1311         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1312 #endif
1313 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1314         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1315         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1316         int cpuset_mem_spread_rotor;
1317         int cpuset_slab_spread_rotor;
1318 #endif
1319 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1320         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1321         struct css_set __rcu *cgroups;
1322         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1323         struct list_head cg_list;
1324 #endif
1325 #ifdef CONFIG_FUTEX
1326         struct robust_list_head __user *robust_list;
1327 #ifdef CONFIG_COMPAT
1328         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1329 #endif
1330         struct list_head pi_state_list;
1331         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1332 #endif
1333 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1334         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1335         struct mutex perf_event_mutex;
1336         struct list_head perf_event_list;
1337 #endif
1338 #ifdef CONFIG_NUMA
1339         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1340         short il_next;
1341         short pref_node_fork;
1342 #endif
1343 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1344         int numa_scan_seq;
1345         int numa_migrate_seq;
1346         unsigned int numa_scan_period;
1347         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1348         struct callback_head numa_work;
1349 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1350
1351         struct rcu_head rcu;
1352
1353         /*
1354          * cache last used pipe for splice
1355          */
1356         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1357
1358         struct page_frag task_frag;
1359
1360 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1361         struct task_delay_info *delays;
1362 #endif
1363 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1364         int make_it_fail;
1365 #endif
1366         /*
1367          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1368          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1369          */
1370         int nr_dirtied;
1371         int nr_dirtied_pause;
1372         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1373
1374 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1375         int latency_record_count;
1376         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1377 #endif
1378         /*
1379          * time slack values; these are used to round up poll() and
1380          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1381          */
1382         unsigned long timer_slack_ns;
1383         unsigned long default_timer_slack_ns;
1384
1385 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1386         /* Index of current stored address in ret_stack */
1387         int curr_ret_stack;
1388         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1389         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1390         /* time stamp for last schedule */
1391         unsigned long long ftrace_timestamp;
1392         /*
1393          * Number of functions that haven't been traced
1394          * because of depth overrun.
1395          */
1396         atomic_t trace_overrun;
1397         /* Pause for the tracing */
1398         atomic_t tracing_graph_pause;
1399 #endif
1400 #ifdef CONFIG_TRACING
1401         /* state flags for use by tracers */
1402         unsigned long trace;
1403         /* bitmask and counter of trace recursion */
1404         unsigned long trace_recursion;
1405 #endif /* CONFIG_TRACING */
1406 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1407         struct memcg_batch_info {
1408                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1409                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1410                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1411                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1412         } memcg_batch;
1413         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1414         struct memcg_oom_info {
1415                 unsigned int may_oom:1;
1416         } memcg_oom;
1417 #endif
1418 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1419         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1420 #endif
1421 #ifdef CONFIG_UPROBES
1422         struct uprobe_task *utask;
1423 #endif
1424 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1425         unsigned int    sequential_io;
1426         unsigned int    sequential_io_avg;
1427 #endif
1428 };
1429
1430 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1431 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1432
1433 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1434 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1435 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1436 #else
1437 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1438 {
1439 }
1440 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1441 {
1442 }
1443 #endif
1444
1445 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1446 {
1447         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1448 }
1449
1450 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1451 {
1452         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1453 }
1454
1455 /*
1456  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1457  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1458  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1459  */
1460 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1461 {
1462         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1463 }
1464
1465 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1466 {
1467         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1468 }
1469
1470 struct pid_namespace;
1471
1472 /*
1473  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1474  * from various namespaces
1475  *
1476  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1477  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1478  *                     current.
1479  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1480  *
1481  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1482  *
1483  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1484  */
1485 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1486                         struct pid_namespace *ns);
1487
1488 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1489 {
1490         return tsk->pid;
1491 }
1492
1493 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1494                                         struct pid_namespace *ns)
1495 {
1496         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1497 }
1498
1499 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1500 {
1501         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1502 }
1503
1504
1505 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1506 {
1507         return tsk->tgid;
1508 }
1509
1510 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1511
1512 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1513 {
1514         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1515 }
1516
1517
1518 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1519                                         struct pid_namespace *ns)
1520 {
1521         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1522 }
1523
1524 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1525 {
1526         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1527 }
1528
1529
1530 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1531                                         struct pid_namespace *ns)
1532 {
1533         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1534 }
1535
1536 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1537 {
1538         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1539 }
1540
1541 /* obsolete, do not use */
1542 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1543 {
1544         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1545 }
1546
1547 /**
1548  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1549  * @p: Task structure to be checked.
1550  *
1551  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1552  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1553  * can be stale and must not be dereferenced.
1554  */
1555 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1556 {
1557         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1558 }
1559
1560 /**
1561  * is_global_init - check if a task structure is init
1562  * @tsk: Task structure to be checked.
1563  *
1564  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1565  */
1566 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1567 {
1568         return tsk->pid == 1;
1569 }
1570
1571 extern struct pid *cad_pid;
1572
1573 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1574 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1575
1576 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1577
1578 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1579 {
1580         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1581                 __put_task_struct(t);
1582 }
1583
1584 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1585 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1586                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1587 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1588                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1589 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1590 #else
1591 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1592                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1593 {
1594         if (utime)
1595                 *utime = t->utime;
1596         if (stime)
1597                 *stime = t->stime;
1598 }
1599
1600 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1601                                        cputime_t *utimescaled,
1602                                        cputime_t *stimescaled)
1603 {
1604         if (utimescaled)
1605                 *utimescaled = t->utimescaled;
1606         if (stimescaled)
1607                 *stimescaled = t->stimescaled;
1608 }
1609
1610 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1611 {
1612         return t->gtime;
1613 }
1614 #endif
1615 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1616 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1617
1618 /*
1619  * Per process flags
1620  */
1621 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1622 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1623 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1624 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1625 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1626 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1627 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1628 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1629 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1630 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1631 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1632 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1633 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1634 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1635 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1636 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1637 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1638 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1639 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1640 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1641 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1642 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1643 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1644 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1645 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1646 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1647 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1648 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1649 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1650
1651 /*
1652  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1653  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1654  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1655  * There is however an exception to this rule during ptrace
1656  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1657  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1658  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1659  * child is not running and in turn not changing child->flags
1660  * at the same time the parent does it.
1661  */
1662 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1663 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1664 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1665 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1666 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1667         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1668 #define conditional_used_math(condition) \
1669         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1670 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1671         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1672 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1673 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1674 #define used_math() tsk_used_math(current)
1675
1676 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
1677  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
1678  */
1679 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1680 {
1681         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1682                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
1683         return flags;
1684 }
1685
1686 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1687 {
1688         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1689         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1690         return flags;
1691 }
1692
1693 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1694 {
1695         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1696 }
1697
1698 /*
1699  * task->jobctl flags
1700  */
1701 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1702
1703 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1704 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1705 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1706 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1707 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1708 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1709 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1710
1711 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1712 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1713 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1714 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1715 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1716 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1717 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1718
1719 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1720 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1721
1722 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1723                                     unsigned int mask);
1724 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1725 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1726                                       unsigned int mask);
1727
1728 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1729
1730 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1731 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1732
1733 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1734 {
1735         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1736         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1737 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1738         p->rcu_blocked_node = NULL;
1739 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1740 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1741         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1742 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1743         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1744 }
1745
1746 #else
1747
1748 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1749 {
1750 }
1751
1752 #endif
1753
1754 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1755                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1756 {
1757         task->flags &= ~flags;
1758         task->flags |= orig_flags & flags;
1759 }
1760
1761 #ifdef CONFIG_SMP
1762 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1763                                const struct cpumask *new_mask);
1764
1765 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1766                                 const struct cpumask *new_mask);
1767 #else
1768 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1769                                       const struct cpumask *new_mask)
1770 {
1771 }
1772 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1773                                        const struct cpumask *new_mask)
1774 {
1775         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1776                 return -EINVAL;
1777         return 0;
1778 }
1779 #endif
1780
1781 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1782 void calc_load_enter_idle(void);
1783 void calc_load_exit_idle(void);
1784 #else
1785 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1786 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1787 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1788
1789 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1790 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1791 {
1792         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1793 }
1794 #endif
1795
1796 /*
1797  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1798  *
1799  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1800  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1801  *
1802  * Please use one of the three interfaces below.
1803  */
1804 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1805 /*
1806  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1807  */
1808 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1809 extern u64 local_clock(void);
1810 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1811
1812
1813 extern void sched_clock_init(void);
1814
1815 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1816 static inline void sched_clock_tick(void)
1817 {
1818 }
1819
1820 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1821 {
1822 }
1823
1824 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1825 {
1826 }
1827 #else
1828 /*
1829  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1830  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1831  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1832  * is reliable after all:
1833  */
1834 extern int sched_clock_stable;
1835
1836 extern void sched_clock_tick(void);
1837 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1838 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1839 #endif
1840
1841 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1842 /*
1843  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1844  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1845  * slow sched_clocks.
1846  */
1847 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1848 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1849 #else
1850 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1851 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1852 #endif
1853
1854 extern unsigned long long
1855 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1856
1857 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1858 #ifdef CONFIG_SMP
1859 extern void sched_exec(void);
1860 #else
1861 #define sched_exec()   {}
1862 #endif
1863
1864 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1865 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1866
1867 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1868 extern void idle_task_exit(void);
1869 #else
1870 static inline void idle_task_exit(void) {}
1871 #endif
1872
1873 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1874 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1875 #else
1876 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1877 #endif
1878
1879 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1880 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1881 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1882 #else
1883 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1884 #endif
1885
1886 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1887 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1888 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1889 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1890 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1891 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1892 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1893 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1894 #endif
1895 #else
1896 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1897 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1898 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1899 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1900 #endif
1901
1902 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1903 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1904 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1905 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1906 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1907 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1908 extern int idle_cpu(int cpu);
1909 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1910                               const struct sched_param *);
1911 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1912                                       const struct sched_param *);
1913 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1914 /**
1915  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1916  * @p: the task in question.
1917  */
1918 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1919 {
1920         return p->pid == 0;
1921 }
1922 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1923 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1924
1925 void yield(void);
1926
1927 /*
1928  * The default (Linux) execution domain.
1929  */
1930 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1931
1932 union thread_union {
1933         struct thread_info thread_info;
1934         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1935 };
1936
1937 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1938 static inline int kstack_end(void *addr)
1939 {
1940         /* Reliable end of stack detection:
1941          * Some APM bios versions misalign the stack
1942          */
1943         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1944 }
1945 #endif
1946
1947 extern union thread_union init_thread_union;
1948 extern struct task_struct init_task;
1949
1950 extern struct   mm_struct init_mm;
1951
1952 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1953
1954 /*
1955  * find a task by one of its numerical ids
1956  *
1957  * find_task_by_pid_ns():
1958  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1959  * find_task_by_vpid():
1960  *      finds a task by its virtual pid
1961  *
1962  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1963  */
1964
1965 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1966 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1967                 struct pid_namespace *ns);
1968
1969 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1970
1971 /* per-UID process charging. */
1972 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1973 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1974 {
1975         atomic_inc(&u->__count);
1976         return u;
1977 }
1978 extern void free_uid(struct user_struct *);
1979
1980 #include <asm/current.h>
1981
1982 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1983
1984 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1985 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1986 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1987 #ifdef CONFIG_SMP
1988  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1989 #else
1990  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1991 #endif
1992 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
1993 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1994
1995 extern void proc_caches_init(void);
1996 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1997 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
1998 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1999 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2000 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2001
2002 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2003 {
2004         unsigned long flags;
2005         int ret;
2006
2007         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2008         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2009         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2010
2011         return ret;
2012 }
2013
2014 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2015                               sigset_t *mask);
2016 extern void unblock_all_signals(void);
2017 extern void release_task(struct task_struct * p);
2018 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2019 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2020 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2021 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2022 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2023 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2024                                 const struct cred *, u32);
2025 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2026 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2027 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2028 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2029 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2030 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2031 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2032 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2033 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2034 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2035 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2036 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2037
2038 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2039 {
2040         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2041                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2042 }
2043
2044 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2045 {
2046         sigset_t *res = &current->blocked;
2047         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2048                 res = &current->saved_sigmask;
2049         return res;
2050 }
2051
2052 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2053 {
2054         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2055 }
2056
2057 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2058 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2059 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2060 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2061
2062 /*
2063  * True if we are on the alternate signal stack.
2064  */
2065 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2066 {
2067 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2068         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2069                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2070 #else
2071         return sp > current->sas_ss_sp &&
2072                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2073 #endif
2074 }
2075
2076 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2077 {
2078         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2079                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2080 }
2081
2082 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2083 {
2084         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2085 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2086                 return current->sas_ss_sp;
2087 #else
2088                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2089 #endif
2090         return sp;
2091 }
2092
2093 /*
2094  * Routines for handling mm_structs
2095  */
2096 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2097
2098 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2099 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2100 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2101 {
2102         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2103                 __mmdrop(mm);
2104 }
2105
2106 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2107 extern void mmput(struct mm_struct *);
2108 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2109 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2110 /*
2111  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2112  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2113  * succeeds.
2114  */
2115 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2116 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2117 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2118 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2119 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2120
2121 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2122                         struct task_struct *);
2123 extern void flush_thread(void);
2124 extern void exit_thread(void);
2125
2126 extern void exit_files(struct task_struct *);
2127 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2128
2129 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2130 extern void flush_itimer_signals(void);
2131
2132 extern void do_group_exit(int);
2133
2134 extern int allow_signal(int);
2135 extern int disallow_signal(int);
2136
2137 extern int do_execve(const char *,
2138                      const char __user * const __user *,
2139                      const char __user * const __user *);
2140 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2141 struct task_struct *fork_idle(int);
2142 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2143
2144 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2145 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2146
2147 #ifdef CONFIG_SMP
2148 void scheduler_ipi(void);
2149 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2150 #else
2151 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2152 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2153                                                long match_state)
2154 {
2155         return 1;
2156 }
2157 #endif
2158
2159 #define next_task(p) \
2160         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2161
2162 #define for_each_process(p) \
2163         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2164
2165 extern bool current_is_single_threaded(void);
2166
2167 /*
2168  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2169  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2170  */
2171 #define do_each_thread(g, t) \
2172         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2173
2174 #define while_each_thread(g, t) \
2175         while ((t = next_thread(t)) != g)
2176
2177 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2178         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2179
2180 #define for_each_thread(p, t)           \
2181         __for_each_thread((p)->signal, t)
2182
2183 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2184 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2185         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2186
2187 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2188 {
2189         return tsk->signal->nr_threads;
2190 }
2191
2192 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2193 {
2194         return p->exit_signal >= 0;
2195 }
2196
2197 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2198  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2199  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2200  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2201  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2202  */
2203 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2204 {
2205         return p->pid == p->tgid;
2206 }
2207
2208 static inline
2209 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2210 {
2211         return p1->tgid == p2->tgid;
2212 }
2213
2214 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2215 {
2216         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2217                               struct task_struct, thread_group);
2218 }
2219
2220 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2221 {
2222         return list_empty(&p->thread_group);
2223 }
2224
2225 #define delay_group_leader(p) \
2226                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2227
2228 /*
2229  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2230  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2231  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2232  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2233  *
2234  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2235  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2236  * neither inside nor outside.
2237  */
2238 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2239 {
2240         spin_lock(&p->alloc_lock);
2241 }
2242
2243 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2244 {
2245         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2246 }
2247
2248 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2249                                                         unsigned long *flags);
2250
2251 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2252                                                        unsigned long *flags)
2253 {
2254         struct sighand_struct *ret;
2255
2256         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2257         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2258         return ret;
2259 }
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 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2268 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2269 {
2270         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2271 }
2272 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2273 {
2274         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2275 }
2276
2277 /**
2278  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2279  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2280  *
2281  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2282  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2283  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2284  * needs to stay stable across blockable operations.
2285  *
2286  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2287  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2288  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2289  *
2290  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2291  * sub-thread becomes a new leader.
2292  */
2293 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2294 {
2295         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2296 }
2297
2298 /**
2299  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2300  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2301  *
2302  * Reverse threadgroup_lock().
2303  */
2304 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2305 {
2306         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2307 }
2308 #else
2309 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2310 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2311 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2312 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2313 #endif
2314
2315 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2316
2317 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2318 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2319
2320 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2321 {
2322         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2323         task_thread_info(p)->task = p;
2324 }
2325
2326 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2327 {
2328         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2329 }
2330
2331 #endif
2332
2333 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2334 {
2335         void *stack = task_stack_page(current);
2336
2337         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2338 }
2339
2340 extern void thread_info_cache_init(void);
2341
2342 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2343 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2344 {
2345         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2346
2347         do {    /* Skip over canary */
2348                 n++;
2349         } while (!*n);
2350
2351         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2352 }
2353 #endif
2354
2355 /* set thread flags in other task's structures
2356  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2357  */
2358 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2359 {
2360         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2361 }
2362
2363 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2364 {
2365         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2366 }
2367
2368 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2369 {
2370         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2371 }
2372
2373 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2374 {
2375         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2376 }
2377
2378 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2379 {
2380         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2381 }
2382
2383 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2384 {
2385         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2386 }
2387
2388 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2389 {
2390         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2391 }
2392
2393 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2394 {
2395         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2396 }
2397
2398 static inline int restart_syscall(void)
2399 {
2400         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2401         return -ERESTARTNOINTR;
2402 }
2403
2404 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2405 {
2406         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2407 }
2408
2409 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2410 {
2411         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2412 }
2413
2414 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2415 {
2416         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2417 }
2418
2419 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2420 {
2421         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2422                 return 0;
2423         if (!signal_pending(p))
2424                 return 0;
2425
2426         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2427 }
2428
2429 static inline int need_resched(void)
2430 {
2431         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2432 }
2433
2434 /*
2435  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2436  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2437  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2438  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2439  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2440  */
2441 extern int _cond_resched(void);
2442
2443 #define cond_resched() ({                       \
2444         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2445         _cond_resched();                        \
2446 })
2447
2448 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2449
2450 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2451 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2452 #else
2453 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2454 #endif
2455
2456 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2457         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2458         __cond_resched_lock(lock);                              \
2459 })
2460
2461 extern int __cond_resched_softirq(void);
2462
2463 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2464         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2465         __cond_resched_softirq();                                       \
2466 })
2467
2468 /*
2469  * Does a critical section need to be broken due to another
2470  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2471  * but a general need for low latency)
2472  */
2473 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2474 {
2475 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2476         return spin_is_contended(lock);
2477 #else
2478         return 0;
2479 #endif
2480 }
2481
2482 /*
2483  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2484  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2485  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2486  * thread_info.flags
2487  */
2488 #ifdef TS_POLLING
2489 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2490 {
2491         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2492 }
2493 static inline void __current_set_polling(void)
2494 {
2495         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2496 }
2497
2498 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2499 {
2500         __current_set_polling();
2501
2502         /*
2503          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2504          * paired by resched_task()
2505          */
2506         smp_mb();
2507
2508         return unlikely(tif_need_resched());
2509 }
2510
2511 static inline void __current_clr_polling(void)
2512 {
2513         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2514 }
2515
2516 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2517 {
2518         __current_clr_polling();
2519
2520         /*
2521          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2522          * paired by resched_task()
2523          */
2524         smp_mb();
2525
2526         return unlikely(tif_need_resched());
2527 }
2528 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2529 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2530 {
2531         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2532 }
2533
2534 static inline void __current_set_polling(void)
2535 {
2536         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2537 }
2538
2539 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2540 {
2541         __current_set_polling();
2542
2543         /*
2544          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2545          * paired by resched_task()
2546          *
2547          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2548          */
2549         smp_mb__after_clear_bit();
2550
2551         return unlikely(tif_need_resched());
2552 }
2553
2554 static inline void __current_clr_polling(void)
2555 {
2556         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2557 }
2558
2559 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2560 {
2561         __current_clr_polling();
2562
2563         /*
2564          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2565          * paired by resched_task()
2566          */
2567         smp_mb__after_clear_bit();
2568
2569         return unlikely(tif_need_resched());
2570 }
2571
2572 #else
2573 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2574 static inline void __current_set_polling(void) { }
2575 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2576
2577 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2578 {
2579         return unlikely(tif_need_resched());
2580 }
2581 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2582 {
2583         return unlikely(tif_need_resched());
2584 }
2585 #endif
2586
2587 /*
2588  * Thread group CPU time accounting.
2589  */
2590 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2591 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2592
2593 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2594 {
2595         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2596 }
2597
2598 /*
2599  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2600  * Wake the task if so.
2601  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2602  * callers must hold sighand->siglock.
2603  */
2604 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2605 extern void recalc_sigpending(void);
2606
2607 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2608
2609 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2610 {
2611         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2612 }
2613 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2614 {
2615         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2616 }
2617
2618 /*
2619  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2620  */
2621 #ifdef CONFIG_SMP
2622
2623 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2624 {
2625         return task_thread_info(p)->cpu;
2626 }
2627
2628 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2629
2630 #else
2631
2632 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2633 {
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2638 {
2639 }
2640
2641 #endif /* CONFIG_SMP */
2642
2643 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2644 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2645
2646 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2647 extern struct task_group root_task_group;
2648 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2649
2650 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2651                                         struct task_struct *tsk);
2652
2653 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2654 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2655 {
2656         tsk->ioac.rchar += amt;
2657 }
2658
2659 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2660 {
2661         tsk->ioac.wchar += amt;
2662 }
2663
2664 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2665 {
2666         tsk->ioac.syscr++;
2667 }
2668
2669 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2670 {
2671         tsk->ioac.syscw++;
2672 }
2673 #else
2674 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2675 {
2676 }
2677
2678 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2679 {
2680 }
2681
2682 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2683 {
2684 }
2685
2686 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2687 {
2688 }
2689 #endif
2690
2691 #ifndef TASK_SIZE_OF
2692 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2693 #endif
2694
2695 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2696 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2697 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2698 #else
2699 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2700 {
2701 }
2702
2703 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2704 {
2705 }
2706 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2707
2708 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2709                 unsigned int limit)
2710 {
2711         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2712 }
2713
2714 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2715                 unsigned int limit)
2716 {
2717         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2718 }
2719
2720 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2721 {
2722         return task_rlimit(current, limit);
2723 }
2724
2725 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2726 {
2727         return task_rlimit_max(current, limit);
2728 }
2729
2730 #endif