CHROMIUM: sched: update the average of nr_running
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176 #ifdef CONFIG_CPU_QUIET
177 extern u64 nr_running_integral(unsigned int cpu);
178 #endif
179
180 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
181
182 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
183 extern void update_cpu_load_nohz(void);
184 #else
185 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
186 #endif
187
188 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
189
190 extern void dump_cpu_task(int cpu);
191
192 struct seq_file;
193 struct cfs_rq;
194 struct task_group;
195 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
196 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
197 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
198 #endif
199
200 /*
201  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
202  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
203  *
204  * We have two separate sets of flags: task->state
205  * is about runnability, while task->exit_state are
206  * about the task exiting. Confusing, but this way
207  * modifying one set can't modify the other one by
208  * mistake.
209  */
210 #define TASK_RUNNING            0
211 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
212 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
213 #define __TASK_STOPPED          4
214 #define __TASK_TRACED           8
215 /* in tsk->exit_state */
216 #define EXIT_DEAD               16
217 #define EXIT_ZOMBIE             32
218 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
219 /* in tsk->state again */
220 #define TASK_DEAD               64
221 #define TASK_WAKEKILL           128
222 #define TASK_WAKING             256
223 #define TASK_PARKED             512
224 #define TASK_NOLOAD             1024
225 #define TASK_STATE_MAX          2048
226
227 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
228
229 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
230                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
231
232 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
233 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
234 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
235 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
236
237 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
238
239 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
240 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
241 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
242
243 /* get_task_state() */
244 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
245                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
246                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
247
248 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
249 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
250 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
251                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
252 #define task_contributes_to_load(task)  \
253                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
254                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
255                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
256
257 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
258
259 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
260         do {                                                    \
261                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
262                 (tsk)->state = (state_value);                   \
263         } while (0)
264 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
265         do {                                                    \
266                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
267                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
268         } while (0)
269
270 /*
271  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
272  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
273  * actually sleep:
274  *
275  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
276  *      if (do_i_need_to_sleep())
277  *              schedule();
278  *
279  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
280  */
281 #define __set_current_state(state_value)                        \
282         do {                                                    \
283                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
284                 current->state = (state_value);                 \
285         } while (0)
286 #define set_current_state(state_value)                          \
287         do {                                                    \
288                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
289                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
290         } while (0)
291
292 #else
293
294 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
295         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
296 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
297         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
298
299 /*
300  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
301  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
302  * actually sleep:
303  *
304  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
305  *      if (do_i_need_to_sleep())
306  *              schedule();
307  *
308  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
309  */
310 #define __set_current_state(state_value)                \
311         do { current->state = (state_value); } while (0)
312 #define set_current_state(state_value)                  \
313         smp_store_mb(current->state, (state_value))
314
315 #endif
316
317 /* Task command name length */
318 #define TASK_COMM_LEN 16
319
320 #include <linux/spinlock.h>
321
322 /*
323  * This serializes "schedule()" and also protects
324  * the run-queue from deletions/modifications (but
325  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
326  * a separate lock).
327  */
328 extern rwlock_t tasklist_lock;
329 extern spinlock_t mmlist_lock;
330
331 struct task_struct;
332
333 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
334 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
335 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
336
337 extern void sched_init(void);
338 extern void sched_init_smp(void);
339 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
340 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
341 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
342
343 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
344
345 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
346
347 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
348 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
349 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
350 extern int get_nohz_timer_target(void);
351 #else
352 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
353 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
354 #endif
355
356 /*
357  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
358  */
359 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
360
361 static inline void show_state(void)
362 {
363         show_state_filter(0);
364 }
365
366 extern void show_regs(struct pt_regs *);
367
368 /*
369  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
370  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
371  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
372  */
373 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
374
375 extern void cpu_init (void);
376 extern void trap_init(void);
377 extern void update_process_times(int user);
378 extern void scheduler_tick(void);
379
380 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
381
382 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
383 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
384 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
385 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
386 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
387                                   void __user *buffer,
388                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
389 extern unsigned int  softlockup_panic;
390 extern unsigned int  hardlockup_panic;
391 void lockup_detector_init(void);
392 #else
393 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
397 {
398 }
399 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
400 {
401 }
402 static inline void lockup_detector_init(void)
403 {
404 }
405 #endif
406
407 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
408 void reset_hung_task_detector(void);
409 #else
410 static inline void reset_hung_task_detector(void)
411 {
412 }
413 #endif
414
415 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
416 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
417
418 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
419 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
420
421 /* Is this address in the __sched functions? */
422 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
423
424 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
425 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
426 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
427 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
428 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
429 asmlinkage void schedule(void);
430 extern void schedule_preempt_disabled(void);
431
432 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
433
434 static inline void io_schedule(void)
435 {
436         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
437 }
438
439 struct nsproxy;
440 struct user_namespace;
441
442 #ifdef CONFIG_MMU
443 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
446                        unsigned long, unsigned long);
447 extern unsigned long
448 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
449                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
450                           unsigned long flags);
451 #else
452 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
453 #endif
454
455 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
456 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
457 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
458
459 /* mm flags */
460
461 /* for SUID_DUMP_* above */
462 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
463 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
464
465 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
466 /*
467  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
468  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
469  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
470  * value.
471  */
472 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
473 {
474         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
475 }
476
477 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
478 {
479         return __get_dumpable(mm->flags);
480 }
481
482 /* coredump filter bits */
483 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
484 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
485 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
486 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
487 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
488 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
489 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
490 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
491 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
492
493 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
494 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
495 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
496         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
497 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
498         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
499          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
500
501 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
502 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
503 #else
504 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
505 #endif
506                                         /* leave room for more dump flags */
507 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
508 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
509 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
510
511 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
512 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
513
514 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
515
516 struct sighand_struct {
517         atomic_t                count;
518         struct k_sigaction      action[_NSIG];
519         spinlock_t              siglock;
520         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
521 };
522
523 struct pacct_struct {
524         int                     ac_flag;
525         long                    ac_exitcode;
526         unsigned long           ac_mem;
527         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
528         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
529 };
530
531 struct cpu_itimer {
532         cputime_t expires;
533         cputime_t incr;
534         u32 error;
535         u32 incr_error;
536 };
537
538 /**
539  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
540  * @utime: time spent in user mode
541  * @stime: time spent in system mode
542  * @lock: protects the above two fields
543  *
544  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
545  * monotonicity.
546  */
547 struct prev_cputime {
548 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
549         cputime_t utime;
550         cputime_t stime;
551         raw_spinlock_t lock;
552 #endif
553 };
554
555 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
556 {
557 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
558         prev->utime = prev->stime = 0;
559         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
560 #endif
561 }
562
563 /**
564  * struct task_cputime - collected CPU time counts
565  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
566  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
567  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
568  *
569  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
570  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
571  * these counts together and treat all three of them in parallel.
572  */
573 struct task_cputime {
574         cputime_t utime;
575         cputime_t stime;
576         unsigned long long sum_exec_runtime;
577 };
578
579 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
580 #define virt_exp        utime
581 #define prof_exp        stime
582 #define sched_exp       sum_exec_runtime
583
584 #define INIT_CPUTIME    \
585         (struct task_cputime) {                                 \
586                 .utime = 0,                                     \
587                 .stime = 0,                                     \
588                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
589         }
590
591 /*
592  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
593  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
594  */
595 struct task_cputime_atomic {
596         atomic64_t utime;
597         atomic64_t stime;
598         atomic64_t sum_exec_runtime;
599 };
600
601 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
602         (struct task_cputime_atomic) {                          \
603                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
604                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
605                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
606         }
607
608 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
609
610 /*
611  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
612  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
613  *
614  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
615  */
616 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
617
618 /*
619  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
620  * which states that during context switches:
621  *
622  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
623  *
624  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
625  * Note: See finish_task_switch().
626  */
627 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
628
629 /**
630  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
631  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
632  * @running:            true when there are timers running and
633  *                      @cputime_atomic receives updates.
634  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
635  *                      process of checking for thread group timers.
636  *
637  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
638  * used for thread group CPU timer calculations.
639  */
640 struct thread_group_cputimer {
641         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
642         bool running;
643         bool checking_timer;
644 };
645
646 #include <linux/rwsem.h>
647 struct autogroup;
648
649 /*
650  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
651  * locking, because a shared signal_struct always
652  * implies a shared sighand_struct, so locking
653  * sighand_struct is always a proper superset of
654  * the locking of signal_struct.
655  */
656 struct signal_struct {
657         atomic_t                sigcnt;
658         atomic_t                live;
659         int                     nr_threads;
660         struct list_head        thread_head;
661
662         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
663
664         /* current thread group signal load-balancing target: */
665         struct task_struct      *curr_target;
666
667         /* shared signal handling: */
668         struct sigpending       shared_pending;
669
670         /* thread group exit support */
671         int                     group_exit_code;
672         /* overloaded:
673          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
674          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
675          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
676          */
677         int                     notify_count;
678         struct task_struct      *group_exit_task;
679
680         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
681         int                     group_stop_count;
682         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
683
684         /*
685          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
686          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
687          * to this process instead of 'init'. The service manager is
688          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
689          * the process until it calls wait(). All children of this
690          * process will inherit a flag if they should look for a
691          * child_subreaper process at exit.
692          */
693         unsigned int            is_child_subreaper:1;
694         unsigned int            has_child_subreaper:1;
695
696         /* POSIX.1b Interval Timers */
697         int                     posix_timer_id;
698         struct list_head        posix_timers;
699
700         /* ITIMER_REAL timer for the process */
701         struct hrtimer real_timer;
702         struct pid *leader_pid;
703         ktime_t it_real_incr;
704
705         /*
706          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
707          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
708          * values are defined to 0 and 1 respectively
709          */
710         struct cpu_itimer it[2];
711
712         /*
713          * Thread group totals for process CPU timers.
714          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
715          */
716         struct thread_group_cputimer cputimer;
717
718         /* Earliest-expiration cache. */
719         struct task_cputime cputime_expires;
720
721         struct list_head cpu_timers[3];
722
723         struct pid *tty_old_pgrp;
724
725         /* boolean value for session group leader */
726         int leader;
727
728         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
729
730 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
731         struct autogroup *autogroup;
732 #endif
733         /*
734          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
735          * and for reaped dead child processes forked by this group.
736          * Live threads maintain their own counters and add to these
737          * in __exit_signal, except for the group leader.
738          */
739         seqlock_t stats_lock;
740         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
741         cputime_t gtime;
742         cputime_t cgtime;
743         struct prev_cputime prev_cputime;
744         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
745         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
746         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
747         unsigned long maxrss, cmaxrss;
748         struct task_io_accounting ioac;
749
750         /*
751          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
752          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
753          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
754          * other than jiffies.)
755          */
756         unsigned long long sum_sched_runtime;
757
758         /*
759          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
760          * because there is no reader checking a limit that actually needs
761          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
762          * alone is a single word that can safely be read normally.
763          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
764          * protect this instead of the siglock, because they really
765          * have no need to disable irqs.
766          */
767         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
768
769 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
770         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
771 #endif
772 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
773         struct taskstats *stats;
774 #endif
775 #ifdef CONFIG_AUDIT
776         unsigned audit_tty;
777         unsigned audit_tty_log_passwd;
778         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
779 #endif
780
781         oom_flags_t oom_flags;
782         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
783         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
784                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
785
786         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
787                                          * credential calculations
788                                          * (notably. ptrace) */
789 };
790
791 /*
792  * Bits in flags field of signal_struct.
793  */
794 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
795 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
796 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
797 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
798 /*
799  * Pending notifications to parent.
800  */
801 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
802 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
803 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
804
805 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
806
807 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
808 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
809 {
810         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
811                 (sig->group_exit_task != NULL);
812 }
813
814 /*
815  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
816  */
817 struct user_struct {
818         atomic_t __count;       /* reference count */
819         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
820         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
821 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
822         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
823         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
826         atomic_t fanotify_listeners;
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_EPOLL
829         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
830 #endif
831 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
832         /* protected by mq_lock */
833         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
834 #endif
835         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
836         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
837         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
838
839 #ifdef CONFIG_KEYS
840         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
841         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
842 #endif
843
844         /* Hash table maintenance information */
845         struct hlist_node uidhash_node;
846         kuid_t uid;
847
848 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
849         atomic_long_t locked_vm;
850 #endif
851 };
852
853 extern int uids_sysfs_init(void);
854
855 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
856
857 extern struct user_struct root_user;
858 #define INIT_USER (&root_user)
859
860
861 struct backing_dev_info;
862 struct reclaim_state;
863
864 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
865 struct sched_info {
866         /* cumulative counters */
867         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
868         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
869
870         /* timestamps */
871         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
872                            last_queued; /* when we were last queued to run */
873 };
874 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
875
876 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
877 struct task_delay_info {
878         spinlock_t      lock;
879         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
880
881         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
882          *
883          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
884          * u64 XXX_delay;
885          * u32 XXX_count;
886          *
887          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
888          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
889          */
890
891         /*
892          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
893          * associated with the operation is added to XXX_delay.
894          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
895          */
896         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
897         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
898         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
899         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
900                                 /* io operations performed */
901         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
902                                 /* io operations performed */
903
904         u64 freepages_start;
905         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
906         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
907 };
908 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
909
910 static inline int sched_info_on(void)
911 {
912 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
913         return 1;
914 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
915         extern int delayacct_on;
916         return delayacct_on;
917 #else
918         return 0;
919 #endif
920 }
921
922 enum cpu_idle_type {
923         CPU_IDLE,
924         CPU_NOT_IDLE,
925         CPU_NEWLY_IDLE,
926         CPU_MAX_IDLE_TYPES
927 };
928
929 /*
930  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
931  */
932 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
933 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
934
935 struct sched_capacity_reqs {
936         unsigned long cfs;
937         unsigned long rt;
938         unsigned long dl;
939
940         unsigned long total;
941 };
942
943 /*
944  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
945  * callers have already marked the task as woken internally,
946  * and can thus carry on. A common use case is being able to
947  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
948  * released.
949  *
950  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
951  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
952  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
953  *
954  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
955  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
956  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
957  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
958  * waker can just skip it.
959  *
960  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
961  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
962  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
963  * not used again will be easy to see by inspection.
964  *
965  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
966  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
967  * wakeup condition has in fact occurred.
968  */
969 struct wake_q_node {
970         struct wake_q_node *next;
971 };
972
973 struct wake_q_head {
974         struct wake_q_node *first;
975         struct wake_q_node **lastp;
976 };
977
978 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
979
980 #define WAKE_Q(name)                                    \
981         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
982
983 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
984                        struct task_struct *task);
985 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
986
987 /*
988  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
989  */
990 #ifdef CONFIG_SMP
991 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
992 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
993 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
994 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
995 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
996 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
997 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
998 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
999 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1000 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1001 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1002 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1003 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1004 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1005 #define SD_SHARE_CAP_STATES     0x8000  /* Domain members share capacity state */
1006
1007 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1008 static inline int cpu_smt_flags(void)
1009 {
1010         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1011 }
1012 #endif
1013
1014 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1015 static inline int cpu_core_flags(void)
1016 {
1017         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1018 }
1019 #endif
1020
1021 #ifdef CONFIG_NUMA
1022 static inline int cpu_numa_flags(void)
1023 {
1024         return SD_NUMA;
1025 }
1026 #endif
1027
1028 struct sched_domain_attr {
1029         int relax_domain_level;
1030 };
1031
1032 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1033         .relax_domain_level = -1,                       \
1034 }
1035
1036 extern int sched_domain_level_max;
1037
1038 struct capacity_state {
1039         unsigned long cap;      /* compute capacity */
1040         unsigned long power;    /* power consumption at this compute capacity */
1041 };
1042
1043 struct idle_state {
1044         unsigned long power;     /* power consumption in this idle state */
1045 };
1046
1047 struct sched_group_energy {
1048         unsigned int nr_idle_states;    /* number of idle states */
1049         struct idle_state *idle_states; /* ptr to idle state array */
1050         unsigned int nr_cap_states;     /* number of capacity states */
1051         struct capacity_state *cap_states; /* ptr to capacity state array */
1052 };
1053
1054 unsigned long capacity_curr_of(int cpu);
1055
1056 struct sched_group;
1057
1058 struct sched_domain {
1059         /* These fields must be setup */
1060         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1061         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1062         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1063         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1064         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1065         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1066         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1067         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1068         unsigned int busy_idx;
1069         unsigned int idle_idx;
1070         unsigned int newidle_idx;
1071         unsigned int wake_idx;
1072         unsigned int forkexec_idx;
1073         unsigned int smt_gain;
1074
1075         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1076         int flags;                      /* See SD_* */
1077         int level;
1078
1079         /* Runtime fields. */
1080         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1081         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1082         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1083
1084         /* idle_balance() stats */
1085         u64 max_newidle_lb_cost;
1086         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1087
1088 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1089         /* load_balance() stats */
1090         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1091         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1092         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1093         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1094         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1095         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1096         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1097         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1098
1099         /* Active load balancing */
1100         unsigned int alb_count;
1101         unsigned int alb_failed;
1102         unsigned int alb_pushed;
1103
1104         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1105         unsigned int sbe_count;
1106         unsigned int sbe_balanced;
1107         unsigned int sbe_pushed;
1108
1109         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1110         unsigned int sbf_count;
1111         unsigned int sbf_balanced;
1112         unsigned int sbf_pushed;
1113
1114         /* try_to_wake_up() stats */
1115         unsigned int ttwu_wake_remote;
1116         unsigned int ttwu_move_affine;
1117         unsigned int ttwu_move_balance;
1118 #endif
1119 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1120         char *name;
1121 #endif
1122         union {
1123                 void *private;          /* used during construction */
1124                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1125         };
1126
1127         unsigned int span_weight;
1128         /*
1129          * Span of all CPUs in this domain.
1130          *
1131          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1132          * by attaching extra space to the end of the structure,
1133          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1134          */
1135         unsigned long span[0];
1136 };
1137
1138 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1139 {
1140         return to_cpumask(sd->span);
1141 }
1142
1143 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1144                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1145
1146 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1147 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1148 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1149
1150 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1151
1152 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1153 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1154 typedef
1155 const struct sched_group_energy * const(*sched_domain_energy_f)(int cpu);
1156
1157 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1158
1159 struct sd_data {
1160         struct sched_domain **__percpu sd;
1161         struct sched_group **__percpu sg;
1162         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1163 };
1164
1165 struct sched_domain_topology_level {
1166         sched_domain_mask_f mask;
1167         sched_domain_flags_f sd_flags;
1168         sched_domain_energy_f energy;
1169         int                 flags;
1170         int                 numa_level;
1171         struct sd_data      data;
1172 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1173         char                *name;
1174 #endif
1175 };
1176
1177 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1178 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1179
1180 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1181 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1182 #else
1183 # define SD_INIT_NAME(type)
1184 #endif
1185
1186 #else /* CONFIG_SMP */
1187
1188 struct sched_domain_attr;
1189
1190 static inline void
1191 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1192                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1193 {
1194 }
1195
1196 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1197 {
1198         return true;
1199 }
1200
1201 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1202
1203
1204 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1205
1206
1207 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1208 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1209 #else
1210 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1211 #endif
1212
1213 struct audit_context;           /* See audit.c */
1214 struct mempolicy;
1215 struct pipe_inode_info;
1216 struct uts_namespace;
1217
1218 struct load_weight {
1219         unsigned long weight;
1220         u32 inv_weight;
1221 };
1222
1223 /*
1224  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1225  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1226  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1227  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1228  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1229  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1230  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1231  * blocked sched_entities.
1232  * The 64 bit load_sum can:
1233  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1234  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1235  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1236  */
1237 struct sched_avg {
1238         u64 last_update_time, load_sum;
1239         u32 util_sum, period_contrib;
1240         unsigned long load_avg, util_avg;
1241 };
1242
1243 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1244 struct sched_statistics {
1245         u64                     wait_start;
1246         u64                     wait_max;
1247         u64                     wait_count;
1248         u64                     wait_sum;
1249         u64                     iowait_count;
1250         u64                     iowait_sum;
1251
1252         u64                     sleep_start;
1253         u64                     sleep_max;
1254         s64                     sum_sleep_runtime;
1255
1256         u64                     block_start;
1257         u64                     block_max;
1258         u64                     exec_max;
1259         u64                     slice_max;
1260
1261         u64                     nr_migrations_cold;
1262         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1263         u64                     nr_failed_migrations_running;
1264         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1265         u64                     nr_forced_migrations;
1266
1267         u64                     nr_wakeups;
1268         u64                     nr_wakeups_sync;
1269         u64                     nr_wakeups_migrate;
1270         u64                     nr_wakeups_local;
1271         u64                     nr_wakeups_remote;
1272         u64                     nr_wakeups_affine;
1273         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1274         u64                     nr_wakeups_passive;
1275         u64                     nr_wakeups_idle;
1276 };
1277 #endif
1278
1279 struct sched_entity {
1280         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1281         struct rb_node          run_node;
1282         struct list_head        group_node;
1283         unsigned int            on_rq;
1284
1285         u64                     exec_start;
1286         u64                     sum_exec_runtime;
1287         u64                     vruntime;
1288         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1289
1290         u64                     nr_migrations;
1291
1292 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1293         struct sched_statistics statistics;
1294 #endif
1295
1296 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1297         int                     depth;
1298         struct sched_entity     *parent;
1299         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1300         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1301         /* rq "owned" by this entity/group: */
1302         struct cfs_rq           *my_q;
1303 #endif
1304
1305 #ifdef CONFIG_SMP
1306         /* Per entity load average tracking */
1307         struct sched_avg        avg;
1308 #endif
1309 };
1310
1311 struct sched_rt_entity {
1312         struct list_head run_list;
1313         unsigned long timeout;
1314         unsigned long watchdog_stamp;
1315         unsigned int time_slice;
1316
1317         struct sched_rt_entity *back;
1318 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1319         struct sched_rt_entity  *parent;
1320         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1321         struct rt_rq            *rt_rq;
1322         /* rq "owned" by this entity/group: */
1323         struct rt_rq            *my_q;
1324 #endif
1325 };
1326
1327 struct sched_dl_entity {
1328         struct rb_node  rb_node;
1329
1330         /*
1331          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1332          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1333          * the next sched_setattr().
1334          */
1335         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1336         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1337         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1338         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1339
1340         /*
1341          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1342          * they are continously updated during task execution. Note that
1343          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1344          */
1345         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1346         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1347         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1348
1349         /*
1350          * Some bool flags:
1351          *
1352          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1353          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1354          * next firing of dl_timer.
1355          *
1356          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1357          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1358          * deadline;
1359          *
1360          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1361          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1362          * exit the critical section);
1363          *
1364          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1365          * all its available runtime during the last job.
1366          */
1367         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1368
1369         /*
1370          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1371          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1372          */
1373         struct hrtimer dl_timer;
1374 };
1375
1376 union rcu_special {
1377         struct {
1378                 u8 blocked;
1379                 u8 need_qs;
1380                 u8 exp_need_qs;
1381                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1382         } b; /* Bits. */
1383         u32 s; /* Set of bits. */
1384 };
1385 struct rcu_node;
1386
1387 enum perf_event_task_context {
1388         perf_invalid_context = -1,
1389         perf_hw_context = 0,
1390         perf_sw_context,
1391         perf_nr_task_contexts,
1392 };
1393
1394 /* Track pages that require TLB flushes */
1395 struct tlbflush_unmap_batch {
1396         /*
1397          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1398          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1399          */
1400         struct cpumask cpumask;
1401
1402         /* True if any bit in cpumask is set */
1403         bool flush_required;
1404
1405         /*
1406          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1407          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1408          * allows an update without redirtying the page.
1409          */
1410         bool writable;
1411 };
1412
1413 struct task_struct {
1414         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1415         void *stack;
1416         atomic_t usage;
1417         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1418         unsigned int ptrace;
1419
1420 #ifdef CONFIG_SMP
1421         struct llist_node wake_entry;
1422         int on_cpu;
1423         unsigned int wakee_flips;
1424         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1425         struct task_struct *last_wakee;
1426
1427         int wake_cpu;
1428 #endif
1429         int on_rq;
1430
1431         int prio, static_prio, normal_prio;
1432         unsigned int rt_priority;
1433         const struct sched_class *sched_class;
1434         struct sched_entity se;
1435         struct sched_rt_entity rt;
1436 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1437         struct task_group *sched_task_group;
1438 #endif
1439         struct sched_dl_entity dl;
1440
1441 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1442         /* list of struct preempt_notifier: */
1443         struct hlist_head preempt_notifiers;
1444 #endif
1445
1446 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1447         unsigned int btrace_seq;
1448 #endif
1449
1450         unsigned int policy;
1451         int nr_cpus_allowed;
1452         cpumask_t cpus_allowed;
1453
1454 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1455         int rcu_read_lock_nesting;
1456         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1457         struct list_head rcu_node_entry;
1458         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1459 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1460 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1461         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1462         bool rcu_tasks_holdout;
1463         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1464         int rcu_tasks_idle_cpu;
1465 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1466
1467 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1468         struct sched_info sched_info;
1469 #endif
1470
1471         struct list_head tasks;
1472 #ifdef CONFIG_SMP
1473         struct plist_node pushable_tasks;
1474         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1475 #endif
1476
1477         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1478         /* per-thread vma caching */
1479         u32 vmacache_seqnum;
1480         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1481 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1482         struct task_rss_stat    rss_stat;
1483 #endif
1484 /* task state */
1485         int exit_state;
1486         int exit_code, exit_signal;
1487         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1488         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1489
1490         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1491         unsigned int personality;
1492
1493         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1494         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1495         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1496         unsigned sched_migrated:1;
1497         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1498
1499         /* unserialized, strictly 'current' */
1500         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1501         unsigned in_iowait:1;
1502 #ifdef CONFIG_MEMCG
1503         unsigned memcg_may_oom:1;
1504 #endif
1505 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1506         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1507 #endif
1508 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1509         unsigned brk_randomized:1;
1510 #endif
1511
1512         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1513
1514         struct restart_block restart_block;
1515
1516         pid_t pid;
1517         pid_t tgid;
1518
1519 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1520         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1521         unsigned long stack_canary;
1522 #endif
1523         /*
1524          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1525          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1526          * p->real_parent->pid)
1527          */
1528         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1529         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1530         /*
1531          * children/sibling forms the list of my natural children
1532          */
1533         struct list_head children;      /* list of my children */
1534         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1535         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1536
1537         /*
1538          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1539          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1540          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1541          */
1542         struct list_head ptraced;
1543         struct list_head ptrace_entry;
1544
1545         /* PID/PID hash table linkage. */
1546         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1547         struct list_head thread_group;
1548         struct list_head thread_node;
1549
1550         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1551         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1552         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1553
1554         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1555         cputime_t gtime;
1556         struct prev_cputime prev_cputime;
1557 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1558         seqlock_t vtime_seqlock;
1559         unsigned long long vtime_snap;
1560         enum {
1561                 VTIME_SLEEPING = 0,
1562                 VTIME_USER,
1563                 VTIME_SYS,
1564         } vtime_snap_whence;
1565 #endif
1566         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1567         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1568         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1569 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1570         unsigned long min_flt, maj_flt;
1571
1572         struct task_cputime cputime_expires;
1573         struct list_head cpu_timers[3];
1574
1575 /* process credentials */
1576         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1577                                          * credentials (COW) */
1578         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1579                                          * credentials (COW) */
1580         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1581                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1582                                        it with task_lock())
1583                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1584 /* file system info */
1585         struct nameidata *nameidata;
1586 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1587 /* ipc stuff */
1588         struct sysv_sem sysvsem;
1589         struct sysv_shm sysvshm;
1590 #endif
1591 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1592 /* hung task detection */
1593         unsigned long last_switch_count;
1594 #endif
1595 /* filesystem information */
1596         struct fs_struct *fs;
1597 /* open file information */
1598         struct files_struct *files;
1599 /* namespaces */
1600         struct nsproxy *nsproxy;
1601 /* signal handlers */
1602         struct signal_struct *signal;
1603         struct sighand_struct *sighand;
1604
1605         sigset_t blocked, real_blocked;
1606         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1607         struct sigpending pending;
1608
1609         unsigned long sas_ss_sp;
1610         size_t sas_ss_size;
1611
1612         struct callback_head *task_works;
1613
1614         struct audit_context *audit_context;
1615 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1616         kuid_t loginuid;
1617         unsigned int sessionid;
1618 #endif
1619         struct seccomp seccomp;
1620
1621 /* Thread group tracking */
1622         u32 parent_exec_id;
1623         u32 self_exec_id;
1624 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1625  * mempolicy */
1626         spinlock_t alloc_lock;
1627
1628         /* Protection of the PI data structures: */
1629         raw_spinlock_t pi_lock;
1630
1631         struct wake_q_node wake_q;
1632
1633 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1634         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1635         struct rb_root pi_waiters;
1636         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1637         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1638         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1639 #endif
1640
1641 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1642         /* mutex deadlock detection */
1643         struct mutex_waiter *blocked_on;
1644 #endif
1645 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1646         unsigned int irq_events;
1647         unsigned long hardirq_enable_ip;
1648         unsigned long hardirq_disable_ip;
1649         unsigned int hardirq_enable_event;
1650         unsigned int hardirq_disable_event;
1651         int hardirqs_enabled;
1652         int hardirq_context;
1653         unsigned long softirq_disable_ip;
1654         unsigned long softirq_enable_ip;
1655         unsigned int softirq_disable_event;
1656         unsigned int softirq_enable_event;
1657         int softirqs_enabled;
1658         int softirq_context;
1659 #endif
1660 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1661 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1662         u64 curr_chain_key;
1663         int lockdep_depth;
1664         unsigned int lockdep_recursion;
1665         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1666         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1667 #endif
1668
1669 /* journalling filesystem info */
1670         void *journal_info;
1671
1672 /* stacked block device info */
1673         struct bio_list *bio_list;
1674
1675 #ifdef CONFIG_BLOCK
1676 /* stack plugging */
1677         struct blk_plug *plug;
1678 #endif
1679
1680 /* VM state */
1681         struct reclaim_state *reclaim_state;
1682
1683         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1684
1685         struct io_context *io_context;
1686
1687         unsigned long ptrace_message;
1688         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1689         struct task_io_accounting ioac;
1690 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1691         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1692         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1693         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1694 #endif
1695 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1696         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1697         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1698         int cpuset_mem_spread_rotor;
1699         int cpuset_slab_spread_rotor;
1700 #endif
1701 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1702         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1703         struct css_set __rcu *cgroups;
1704         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1705         struct list_head cg_list;
1706 #endif
1707 #ifdef CONFIG_FUTEX
1708         struct robust_list_head __user *robust_list;
1709 #ifdef CONFIG_COMPAT
1710         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1711 #endif
1712         struct list_head pi_state_list;
1713         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1714 #endif
1715 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1716         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1717         struct mutex perf_event_mutex;
1718         struct list_head perf_event_list;
1719 #endif
1720 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1721         unsigned long preempt_disable_ip;
1722 #endif
1723 #ifdef CONFIG_NUMA
1724         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1725         short il_next;
1726         short pref_node_fork;
1727 #endif
1728 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1729         int numa_scan_seq;
1730         unsigned int numa_scan_period;
1731         unsigned int numa_scan_period_max;
1732         int numa_preferred_nid;
1733         unsigned long numa_migrate_retry;
1734         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1735         u64 last_task_numa_placement;
1736         u64 last_sum_exec_runtime;
1737         struct callback_head numa_work;
1738
1739         struct list_head numa_entry;
1740         struct numa_group *numa_group;
1741
1742         /*
1743          * numa_faults is an array split into four regions:
1744          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1745          * in this precise order.
1746          *
1747          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1748          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1749          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1750          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1751          * hinting fault was incurred.
1752          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1753          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1754          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1755          */
1756         unsigned long *numa_faults;
1757         unsigned long total_numa_faults;
1758
1759         /*
1760          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1761          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1762          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1763          * weights depending on whether they were shared or private faults
1764          */
1765         unsigned long numa_faults_locality[3];
1766
1767         unsigned long numa_pages_migrated;
1768 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1769
1770 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1771         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1772 #endif
1773
1774         struct rcu_head rcu;
1775
1776         /*
1777          * cache last used pipe for splice
1778          */
1779         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1780
1781         struct page_frag task_frag;
1782
1783 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1784         struct task_delay_info *delays;
1785 #endif
1786 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1787         int make_it_fail;
1788 #endif
1789         /*
1790          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1791          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1792          */
1793         int nr_dirtied;
1794         int nr_dirtied_pause;
1795         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1796
1797 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1798         int latency_record_count;
1799         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1800 #endif
1801         /*
1802          * time slack values; these are used to round up poll() and
1803          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1804          */
1805         u64 timer_slack_ns;
1806         u64 default_timer_slack_ns;
1807
1808 #ifdef CONFIG_KASAN
1809         unsigned int kasan_depth;
1810 #endif
1811 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1812         /* Index of current stored address in ret_stack */
1813         int curr_ret_stack;
1814         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1815         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1816         /* time stamp for last schedule */
1817         unsigned long long ftrace_timestamp;
1818         /*
1819          * Number of functions that haven't been traced
1820          * because of depth overrun.
1821          */
1822         atomic_t trace_overrun;
1823         /* Pause for the tracing */
1824         atomic_t tracing_graph_pause;
1825 #endif
1826 #ifdef CONFIG_TRACING
1827         /* state flags for use by tracers */
1828         unsigned long trace;
1829         /* bitmask and counter of trace recursion */
1830         unsigned long trace_recursion;
1831 #endif /* CONFIG_TRACING */
1832 #ifdef CONFIG_MEMCG
1833         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1834         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1835         int memcg_oom_order;
1836
1837         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1838         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1839 #endif
1840 #ifdef CONFIG_UPROBES
1841         struct uprobe_task *utask;
1842 #endif
1843 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1844         unsigned int    sequential_io;
1845         unsigned int    sequential_io_avg;
1846 #endif
1847 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1848         unsigned long   task_state_change;
1849 #endif
1850         int pagefault_disabled;
1851 /* CPU-specific state of this task */
1852         struct thread_struct thread;
1853 /*
1854  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1855  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1856  *
1857  * Do not put anything below here!
1858  */
1859 };
1860
1861 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1862 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1863 #else
1864 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1865 #endif
1866
1867 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1868 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1869
1870 #define TNF_MIGRATED    0x01
1871 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1872 #define TNF_SHARED      0x04
1873 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1874 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1875
1876 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1877 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1878 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1879 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1880 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1881 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1882                                         int src_nid, int dst_cpu);
1883 #else
1884 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1885                                    int flags)
1886 {
1887 }
1888 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1889 {
1890         return 0;
1891 }
1892 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1893 {
1894 }
1895 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1896 {
1897 }
1898 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1899                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1900 {
1901         return true;
1902 }
1903 #endif
1904
1905 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1906 {
1907         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1908 }
1909
1910 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1911 {
1912         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1913 }
1914
1915 /*
1916  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1917  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1918  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1919  */
1920 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1921 {
1922         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1923 }
1924
1925 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1926 {
1927         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1928 }
1929
1930 struct pid_namespace;
1931
1932 /*
1933  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1934  * from various namespaces
1935  *
1936  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1937  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1938  *                     current.
1939  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1940  *
1941  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1942  *
1943  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1944  */
1945 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1946                         struct pid_namespace *ns);
1947
1948 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1949 {
1950         return tsk->pid;
1951 }
1952
1953 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1954                                         struct pid_namespace *ns)
1955 {
1956         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1957 }
1958
1959 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1960 {
1961         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1962 }
1963
1964
1965 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1966 {
1967         return tsk->tgid;
1968 }
1969
1970 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1971
1972 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1973 {
1974         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1975 }
1976
1977
1978 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1979 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1980 {
1981         pid_t pid = 0;
1982
1983         rcu_read_lock();
1984         if (pid_alive(tsk))
1985                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1986         rcu_read_unlock();
1987
1988         return pid;
1989 }
1990
1991 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1992 {
1993         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1994 }
1995
1996 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1997                                         struct pid_namespace *ns)
1998 {
1999         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2000 }
2001
2002 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2003 {
2004         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2005 }
2006
2007
2008 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2009                                         struct pid_namespace *ns)
2010 {
2011         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2012 }
2013
2014 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2015 {
2016         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2017 }
2018
2019 /* obsolete, do not use */
2020 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2021 {
2022         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2023 }
2024
2025 /**
2026  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2027  * @p: Task structure to be checked.
2028  *
2029  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2030  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2031  * can be stale and must not be dereferenced.
2032  *
2033  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2034  */
2035 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2036 {
2037         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2038 }
2039
2040 /**
2041  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2042  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2043  * @tsk: Task structure to be checked.
2044  *
2045  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2046  *
2047  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2048  */
2049 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2050 {
2051         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2052 }
2053
2054 extern struct pid *cad_pid;
2055
2056 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2057 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2058
2059 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2060
2061 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2062 {
2063         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2064                 __put_task_struct(t);
2065 }
2066
2067 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2068 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2069                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2070 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2071                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2072 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2073 #else
2074 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2075                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2076 {
2077         if (utime)
2078                 *utime = t->utime;
2079         if (stime)
2080                 *stime = t->stime;
2081 }
2082
2083 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2084                                        cputime_t *utimescaled,
2085                                        cputime_t *stimescaled)
2086 {
2087         if (utimescaled)
2088                 *utimescaled = t->utimescaled;
2089         if (stimescaled)
2090                 *stimescaled = t->stimescaled;
2091 }
2092
2093 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2094 {
2095         return t->gtime;
2096 }
2097 #endif
2098 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2099 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2100
2101 /*
2102  * Per process flags
2103  */
2104 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2105 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2106 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2107 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2108 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2109 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2110 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2111 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2112 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2113 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2114 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2115 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2116 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2117 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2118 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2119 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2120 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2121 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2122 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2123 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2124 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2125 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2126 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2127 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2128 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2129 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2130 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2131
2132 /*
2133  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2134  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2135  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2136  * There is however an exception to this rule during ptrace
2137  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2138  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2139  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2140  * child is not running and in turn not changing child->flags
2141  * at the same time the parent does it.
2142  */
2143 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2144 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2145 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2146 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2147 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2148         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2149 #define conditional_used_math(condition) \
2150         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2151 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2152         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2153 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2154 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2155 #define used_math() tsk_used_math(current)
2156
2157 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2158  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2159  */
2160 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2161 {
2162         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2163                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2164         return flags;
2165 }
2166
2167 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2168 {
2169         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2170         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2171         return flags;
2172 }
2173
2174 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2175 {
2176         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2177 }
2178
2179 /* Per-process atomic flags. */
2180 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2181 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2182 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2183
2184
2185 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2186         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2187         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2188 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2189         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2190         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2191 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2192         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2193         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2194
2195 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2196 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2197
2198 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2199 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2200 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2201
2202 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2203 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2204 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2205
2206 /*
2207  * task->jobctl flags
2208  */
2209 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2210
2211 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2212 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2213 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2214 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2215 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2216 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2217 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2218
2219 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2220 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2221 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2222 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2223 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2224 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2225 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2226
2227 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2228 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2229
2230 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2231                                     unsigned long mask);
2232 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2233 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2234                                       unsigned long mask);
2235
2236 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2237 {
2238 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2239         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2240         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2241         p->rcu_blocked_node = NULL;
2242         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2243 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2244 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2245         p->rcu_tasks_holdout = false;
2246         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2247         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2248 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2249 }
2250
2251 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2252                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2253 {
2254         task->flags &= ~flags;
2255         task->flags |= orig_flags & flags;
2256 }
2257
2258 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2259                                      const struct cpumask *trial);
2260 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2261                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2262 #ifdef CONFIG_SMP
2263 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2264                                const struct cpumask *new_mask);
2265
2266 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2267                                 const struct cpumask *new_mask);
2268 #else
2269 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2270                                       const struct cpumask *new_mask)
2271 {
2272 }
2273 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2274                                        const struct cpumask *new_mask)
2275 {
2276         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2277                 return -EINVAL;
2278         return 0;
2279 }
2280 #endif
2281
2282 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2283 void calc_load_enter_idle(void);
2284 void calc_load_exit_idle(void);
2285 #else
2286 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2287 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2288 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2289
2290 /*
2291  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2292  *
2293  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2294  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2295  *
2296  * Please use one of the three interfaces below.
2297  */
2298 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2299 /*
2300  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2301  */
2302 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2303 extern u64 local_clock(void);
2304 extern u64 running_clock(void);
2305 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2306
2307
2308 extern void sched_clock_init(void);
2309
2310 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2311 static inline void sched_clock_tick(void)
2312 {
2313 }
2314
2315 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2316 {
2317 }
2318
2319 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2320 {
2321 }
2322 #else
2323 /*
2324  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2325  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2326  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2327  * is reliable after all:
2328  */
2329 extern int sched_clock_stable(void);
2330 extern void set_sched_clock_stable(void);
2331 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2332
2333 extern void sched_clock_tick(void);
2334 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2335 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2336 #endif
2337
2338 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2339 /*
2340  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2341  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2342  * slow sched_clocks.
2343  */
2344 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2345 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2346 #else
2347 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2348 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2349 #endif
2350
2351 extern unsigned long long
2352 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2353
2354 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2355 #ifdef CONFIG_SMP
2356 extern void sched_exec(void);
2357 #else
2358 #define sched_exec()   {}
2359 #endif
2360
2361 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2362 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2363
2364 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2365 extern void idle_task_exit(void);
2366 #else
2367 static inline void idle_task_exit(void) {}
2368 #endif
2369
2370 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2371 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2372 #else
2373 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2374 #endif
2375
2376 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2377 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2378 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2379 #else
2380 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2381 #endif
2382
2383 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2384 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2385 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2386 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2387 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2388 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2389 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2390 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2391 #endif
2392 #else
2393 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2394 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2395 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2396 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2397 #endif
2398
2399 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2400 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2401 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2402 /**
2403  * task_nice - return the nice value of a given task.
2404  * @p: the task in question.
2405  *
2406  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2407  */
2408 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2409 {
2410         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2411 }
2412 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2413 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2414 extern int idle_cpu(int cpu);
2415 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2416                               const struct sched_param *);
2417 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2418                                       const struct sched_param *);
2419 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2420                          const struct sched_attr *);
2421 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2422 /**
2423  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2424  * @p: the task in question.
2425  *
2426  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2427  */
2428 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2429 {
2430         return p->pid == 0;
2431 }
2432 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2433 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2434
2435 void yield(void);
2436
2437 union thread_union {
2438         struct thread_info thread_info;
2439         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2440 };
2441
2442 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2443 static inline int kstack_end(void *addr)
2444 {
2445         /* Reliable end of stack detection:
2446          * Some APM bios versions misalign the stack
2447          */
2448         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2449 }
2450 #endif
2451
2452 extern union thread_union init_thread_union;
2453 extern struct task_struct init_task;
2454
2455 extern struct   mm_struct init_mm;
2456
2457 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2458
2459 /*
2460  * find a task by one of its numerical ids
2461  *
2462  * find_task_by_pid_ns():
2463  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2464  * find_task_by_vpid():
2465  *      finds a task by its virtual pid
2466  *
2467  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2468  */
2469
2470 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2471 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2472                 struct pid_namespace *ns);
2473
2474 /* per-UID process charging. */
2475 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2476 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2477 {
2478         atomic_inc(&u->__count);
2479         return u;
2480 }
2481 extern void free_uid(struct user_struct *);
2482
2483 #include <asm/current.h>
2484
2485 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2486
2487 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2488 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2489 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2490 #ifdef CONFIG_SMP
2491  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2492 #else
2493  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2494 #endif
2495 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2496 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2497
2498 extern void proc_caches_init(void);
2499 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2500 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2501 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2502 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2503
2504 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2505 {
2506         struct task_struct *tsk = current;
2507         siginfo_t __info;
2508         int ret;
2509
2510         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2511         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2512         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2513
2514         return ret;
2515 }
2516
2517 static inline void kernel_signal_stop(void)
2518 {
2519         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2520         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2521                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2522         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2523
2524         schedule();
2525 }
2526
2527 extern void release_task(struct task_struct * p);
2528 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2529 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2530 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2531 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2532 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2533 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2534                                 const struct cred *, u32);
2535 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2536 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2537 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2538 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2539 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2540 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2541 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2542 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2543 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2544 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2545 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2546 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2547
2548 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2549 {
2550         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2551                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2552 }
2553
2554 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2555 {
2556         sigset_t *res = &current->blocked;
2557         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2558                 res = &current->saved_sigmask;
2559         return res;
2560 }
2561
2562 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2563 {
2564         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2565 }
2566
2567 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2568 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2569 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2570 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2571
2572 /*
2573  * True if we are on the alternate signal stack.
2574  */
2575 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2576 {
2577 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2578         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2579                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2580 #else
2581         return sp > current->sas_ss_sp &&
2582                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2583 #endif
2584 }
2585
2586 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2587 {
2588         if (!current->sas_ss_size)
2589                 return SS_DISABLE;
2590
2591         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2592 }
2593
2594 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2595 {
2596         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2597 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2598                 return current->sas_ss_sp;
2599 #else
2600                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2601 #endif
2602         return sp;
2603 }
2604
2605 /*
2606  * Routines for handling mm_structs
2607  */
2608 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2609
2610 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2611 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2612 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2613 {
2614         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2615                 __mmdrop(mm);
2616 }
2617
2618 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2619 extern void mmput(struct mm_struct *);
2620 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2621 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2622 /*
2623  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2624  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2625  * succeeds.
2626  */
2627 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2628 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2629 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2630
2631 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2632 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2633                         struct task_struct *, unsigned long);
2634 #else
2635 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2636                         struct task_struct *);
2637
2638 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2639  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2640 static inline int copy_thread_tls(
2641                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2642                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2643 {
2644         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2645 }
2646 #endif
2647 extern void flush_thread(void);
2648 extern void exit_thread(void);
2649
2650 extern void exit_files(struct task_struct *);
2651 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2652
2653 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2654 extern void flush_itimer_signals(void);
2655
2656 extern void do_group_exit(int);
2657
2658 extern int do_execve(struct filename *,
2659                      const char __user * const __user *,
2660                      const char __user * const __user *);
2661 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2662                        const char __user * const __user *,
2663                        const char __user * const __user *,
2664                        int);
2665 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2666 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2667 struct task_struct *fork_idle(int);
2668 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2669
2670 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2671 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2672 {
2673         __set_task_comm(tsk, from, false);
2674 }
2675 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2676
2677 #ifdef CONFIG_SMP
2678 void scheduler_ipi(void);
2679 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2680 #else
2681 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2682 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2683                                                long match_state)
2684 {
2685         return 1;
2686 }
2687 #endif
2688
2689 #define tasklist_empty() \
2690         list_empty(&init_task.tasks)
2691
2692 #define next_task(p) \
2693         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2694
2695 #define for_each_process(p) \
2696         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2697
2698 extern bool current_is_single_threaded(void);
2699
2700 /*
2701  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2702  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2703  */
2704 #define do_each_thread(g, t) \
2705         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2706
2707 #define while_each_thread(g, t) \
2708         while ((t = next_thread(t)) != g)
2709
2710 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2711         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2712
2713 #define for_each_thread(p, t)           \
2714         __for_each_thread((p)->signal, t)
2715
2716 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2717 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2718         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2719
2720 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2721 {
2722         return tsk->signal->nr_threads;
2723 }
2724
2725 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2726 {
2727         return p->exit_signal >= 0;
2728 }
2729
2730 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2731  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2732  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2733  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2734  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2735  */
2736 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2737 {
2738         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2739 }
2740
2741 static inline
2742 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2743 {
2744         return p1->signal == p2->signal;
2745 }
2746
2747 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2748 {
2749         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2750                               struct task_struct, thread_group);
2751 }
2752
2753 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2754 {
2755         return list_empty(&p->thread_group);
2756 }
2757
2758 #define delay_group_leader(p) \
2759                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2760
2761 /*
2762  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2763  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2764  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2765  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2766  *
2767  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2768  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2769  * neither inside nor outside.
2770  */
2771 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2772 {
2773         spin_lock(&p->alloc_lock);
2774 }
2775
2776 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2777 {
2778         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2779 }
2780
2781 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2782                                                         unsigned long *flags);
2783
2784 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2785                                                        unsigned long *flags)
2786 {
2787         struct sighand_struct *ret;
2788
2789         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2790         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2791         return ret;
2792 }
2793
2794 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2795                                                 unsigned long *flags)
2796 {
2797         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2798 }
2799
2800 /**
2801  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2802  * @tsk: task causing the changes
2803  *
2804  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2805  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2806  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2807  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2808  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2809  * synchronization.
2810  */
2811 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2812 {
2813         might_sleep();
2814         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2815 }
2816
2817 /**
2818  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2819  * @tsk: task causing the changes
2820  *
2821  * See threadgroup_change_begin().
2822  */
2823 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2824 {
2825         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2826 }
2827
2828 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2829
2830 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2831 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2832
2833 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2834 {
2835         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2836         task_thread_info(p)->task = p;
2837 }
2838
2839 /*
2840  * Return the address of the last usable long on the stack.
2841  *
2842  * When the stack grows down, this is just above the thread
2843  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2844  *
2845  * When the stack grows up, this is the highest address.
2846  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2847  */
2848 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2849 {
2850 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2851         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2852 #else
2853         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2854 #endif
2855 }
2856
2857 #endif
2858 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2859                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2860
2861 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2862 {
2863         void *stack = task_stack_page(current);
2864
2865         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2866 }
2867
2868 extern void thread_info_cache_init(void);
2869
2870 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2871 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2872 {
2873         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2874
2875         do {    /* Skip over canary */
2876                 n++;
2877         } while (!*n);
2878
2879         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2880 }
2881 #endif
2882 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2883
2884 /* set thread flags in other task's structures
2885  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2886  */
2887 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2888 {
2889         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2890 }
2891
2892 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2893 {
2894         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2895 }
2896
2897 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2898 {
2899         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2900 }
2901
2902 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2903 {
2904         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2905 }
2906
2907 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2908 {
2909         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2910 }
2911
2912 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2913 {
2914         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2915 }
2916
2917 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2918 {
2919         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2920 }
2921
2922 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2923 {
2924         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2925 }
2926
2927 static inline int restart_syscall(void)
2928 {
2929         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2930         return -ERESTARTNOINTR;
2931 }
2932
2933 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2934 {
2935         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2936 }
2937
2938 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2939 {
2940         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2941 }
2942
2943 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2944 {
2945         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2946 }
2947
2948 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2949 {
2950         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2951                 return 0;
2952         if (!signal_pending(p))
2953                 return 0;
2954
2955         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2956 }
2957
2958 /*
2959  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2960  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2961  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2962  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2963  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2964  */
2965 extern int _cond_resched(void);
2966
2967 #define cond_resched() ({                       \
2968         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2969         _cond_resched();                        \
2970 })
2971
2972 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2973
2974 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2975         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2976         __cond_resched_lock(lock);                              \
2977 })
2978
2979 extern int __cond_resched_softirq(void);
2980
2981 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2982         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2983         __cond_resched_softirq();                                       \
2984 })
2985
2986 static inline void cond_resched_rcu(void)
2987 {
2988 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2989         rcu_read_unlock();
2990         cond_resched();
2991         rcu_read_lock();
2992 #endif
2993 }
2994
2995 /*
2996  * Does a critical section need to be broken due to another
2997  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2998  * but a general need for low latency)
2999  */
3000 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3001 {
3002 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3003         return spin_is_contended(lock);
3004 #else
3005         return 0;
3006 #endif
3007 }
3008
3009 /*
3010  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3011  * polling state.
3012  */
3013 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3014 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3015 {
3016         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3017 }
3018
3019 static inline void __current_set_polling(void)
3020 {
3021         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3022 }
3023
3024 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3025 {
3026         __current_set_polling();
3027
3028         /*
3029          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3030          * paired by resched_curr()
3031          */
3032         smp_mb__after_atomic();
3033
3034         return unlikely(tif_need_resched());
3035 }
3036
3037 static inline void __current_clr_polling(void)
3038 {
3039         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3040 }
3041
3042 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3043 {
3044         __current_clr_polling();
3045
3046         /*
3047          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3048          * paired by resched_curr()
3049          */
3050         smp_mb__after_atomic();
3051
3052         return unlikely(tif_need_resched());
3053 }
3054
3055 #else
3056 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3057 static inline void __current_set_polling(void) { }
3058 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3059
3060 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3061 {
3062         return unlikely(tif_need_resched());
3063 }
3064 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3065 {
3066         return unlikely(tif_need_resched());
3067 }
3068 #endif
3069
3070 static inline void current_clr_polling(void)
3071 {
3072         __current_clr_polling();
3073
3074         /*
3075          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3076          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3077          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3078          * fold.
3079          */
3080         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3081
3082         preempt_fold_need_resched();
3083 }
3084
3085 static __always_inline bool need_resched(void)
3086 {
3087         return unlikely(tif_need_resched());
3088 }
3089
3090 /*
3091  * Thread group CPU time accounting.
3092  */
3093 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3094 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3095
3096 /*
3097  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3098  * Wake the task if so.
3099  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3100  * callers must hold sighand->siglock.
3101  */
3102 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3103 extern void recalc_sigpending(void);
3104
3105 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3106
3107 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3108 {
3109         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3110 }
3111 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3112 {
3113         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3114 }
3115
3116 /*
3117  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3118  */
3119 #ifdef CONFIG_SMP
3120
3121 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3122 {
3123         return task_thread_info(p)->cpu;
3124 }
3125
3126 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3127 {
3128         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3129 }
3130
3131 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3132
3133 #else
3134
3135 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3136 {
3137         return 0;
3138 }
3139
3140 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3141 {
3142 }
3143
3144 #endif /* CONFIG_SMP */
3145
3146 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3147 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3148
3149 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3150 extern struct task_group root_task_group;
3151 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3152
3153 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3154                                         struct task_struct *tsk);
3155
3156 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3157 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3158 {
3159         tsk->ioac.rchar += amt;
3160 }
3161
3162 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3163 {
3164         tsk->ioac.wchar += amt;
3165 }
3166
3167 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3168 {
3169         tsk->ioac.syscr++;
3170 }
3171
3172 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3173 {
3174         tsk->ioac.syscw++;
3175 }
3176 #else
3177 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3178 {
3179 }
3180
3181 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3182 {
3183 }
3184
3185 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3186 {
3187 }
3188
3189 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3190 {
3191 }
3192 #endif
3193
3194 #ifndef TASK_SIZE_OF
3195 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3196 #endif
3197
3198 #ifdef CONFIG_MEMCG
3199 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3200 #else
3201 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3202 {
3203 }
3204 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3205
3206 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3207                 unsigned int limit)
3208 {
3209         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3210 }
3211
3212 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3213                 unsigned int limit)
3214 {
3215         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3216 }
3217
3218 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3219 {
3220         return task_rlimit(current, limit);
3221 }
3222
3223 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3224 {
3225         return task_rlimit_max(current, limit);
3226 }
3227
3228 #endif