Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/kvm' into linux-linaro-lsk
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25
26 #include <asm/page.h>
27 #include <asm/ptrace.h>
28 #include <asm/cputime.h>
29
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/sem.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/completion.h>
35 #include <linux/pid.h>
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/proportions.h>
39 #include <linux/seccomp.h>
40 #include <linux/rcupdate.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rtmutex.h>
43
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/param.h>
46 #include <linux/resource.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/hrtimer.h>
49 #include <linux/task_io_accounting.h>
50 #include <linux/latencytop.h>
51 #include <linux/cred.h>
52 #include <linux/llist.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55
56 #include <asm/processor.h>
57
58 struct exec_domain;
59 struct futex_pi_state;
60 struct robust_list_head;
61 struct bio_list;
62 struct fs_struct;
63 struct perf_event_context;
64 struct blk_plug;
65
66 /*
67  * List of flags we want to share for kernel threads,
68  * if only because they are not used by them anyway.
69  */
70 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
71
72 /*
73  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
74  * counting. Some notes:
75  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
76  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
77  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
78  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
79  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
80  *    11 bit fractions.
81  */
82 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
83 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
84
85 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
86 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
87 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
88 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
89 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
90 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
91
92 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
93         load *= exp; \
94         load += n*(FIXED_1-exp); \
95         load >>= FSHIFT;
96
97 extern unsigned long total_forks;
98 extern int nr_threads;
99 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
100 extern int nr_processes(void);
101 extern unsigned long nr_running(void);
102 extern unsigned long nr_iowait(void);
103 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
104 extern unsigned long this_cpu_load(void);
105
106
107 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
108 extern void update_cpu_load_nohz(void);
109
110 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
111 struct task_migration_notifier {
112         struct task_struct *task;
113         int from_cpu;
114         int to_cpu;
115 };
116 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
117
118 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
119
120 extern void dump_cpu_task(int cpu);
121
122 struct seq_file;
123 struct cfs_rq;
124 struct task_group;
125 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
126 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
127 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
128 extern void
129 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
130 #endif
131
132 /*
133  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
134  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
135  *
136  * We have two separate sets of flags: task->state
137  * is about runnability, while task->exit_state are
138  * about the task exiting. Confusing, but this way
139  * modifying one set can't modify the other one by
140  * mistake.
141  */
142 #define TASK_RUNNING            0
143 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
144 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
145 #define __TASK_STOPPED          4
146 #define __TASK_TRACED           8
147 /* in tsk->exit_state */
148 #define EXIT_ZOMBIE             16
149 #define EXIT_DEAD               32
150 /* in tsk->state again */
151 #define TASK_DEAD               64
152 #define TASK_WAKEKILL           128
153 #define TASK_WAKING             256
154 #define TASK_PARKED             512
155 #define TASK_STATE_MAX          1024
156
157 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
158
159 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
160                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
161
162 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
163 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
164 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
165 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
166
167 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
168 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
169 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
170
171 /* get_task_state() */
172 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
173                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
174                                  __TASK_TRACED)
175
176 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
177 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
178 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
179 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
180                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
181 #define task_contributes_to_load(task)  \
182                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
183                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
184
185 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
186         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
187 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
188         set_mb((tsk)->state, (state_value))
189
190 /*
191  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
192  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
193  * actually sleep:
194  *
195  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
196  *      if (do_i_need_to_sleep())
197  *              schedule();
198  *
199  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
200  */
201 #define __set_current_state(state_value)                        \
202         do { current->state = (state_value); } while (0)
203 #define set_current_state(state_value)          \
204         set_mb(current->state, (state_value))
205
206 /* Task command name length */
207 #define TASK_COMM_LEN 16
208
209 #include <linux/spinlock.h>
210
211 /*
212  * This serializes "schedule()" and also protects
213  * the run-queue from deletions/modifications (but
214  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
215  * a separate lock).
216  */
217 extern rwlock_t tasklist_lock;
218 extern spinlock_t mmlist_lock;
219
220 struct task_struct;
221
222 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
223 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
224 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
225
226 extern void sched_init(void);
227 extern void sched_init_smp(void);
228 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
229 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
230 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
231
232 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
233
234 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
235 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
236 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
237 extern int get_nohz_timer_target(void);
238 #else
239 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
240 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
241 #endif
242
243 /*
244  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
245  */
246 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
247
248 static inline void show_state(void)
249 {
250         show_state_filter(0);
251 }
252
253 extern void show_regs(struct pt_regs *);
254
255 /*
256  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
257  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
258  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
259  */
260 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
261
262 void io_schedule(void);
263 long io_schedule_timeout(long timeout);
264
265 extern void cpu_init (void);
266 extern void trap_init(void);
267 extern void update_process_times(int user);
268 extern void scheduler_tick(void);
269
270 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
273 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
274 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
275 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
276 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
277                                   void __user *buffer,
278                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
279 extern unsigned int  softlockup_panic;
280 void lockup_detector_init(void);
281 #else
282 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
283 {
284 }
285 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
286 {
287 }
288 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
289 {
290 }
291 static inline void lockup_detector_init(void)
292 {
293 }
294 #endif
295
296 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
297 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
298
299 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
300 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
301
302 /* Is this address in the __sched functions? */
303 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
304
305 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
306 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
307 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
308 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
309 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
310 asmlinkage void schedule(void);
311 extern void schedule_preempt_disabled(void);
312
313 struct nsproxy;
314 struct user_namespace;
315
316 #ifdef CONFIG_MMU
317 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
318 extern unsigned long
319 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
320                        unsigned long, unsigned long);
321 extern unsigned long
322 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
323                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
324                           unsigned long flags);
325 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
326 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
327 #else
328 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
329 #endif
330
331
332 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
333 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
334
335 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
336 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
337 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
338
339 /* mm flags */
340 /* dumpable bits */
341 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
342 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
343
344 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
345 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
346
347 /* coredump filter bits */
348 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
349 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
350 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
351 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
352 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
353 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
354 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
355
356 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
357 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
358 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
359         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
360 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
361         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
362          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
363
364 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
365 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
366 #else
367 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
368 #endif
369                                         /* leave room for more dump flags */
370 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
371 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
372 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
373
374 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
375 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
376
377 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
378
379 struct sighand_struct {
380         atomic_t                count;
381         struct k_sigaction      action[_NSIG];
382         spinlock_t              siglock;
383         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
384 };
385
386 struct pacct_struct {
387         int                     ac_flag;
388         long                    ac_exitcode;
389         unsigned long           ac_mem;
390         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
391         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
392 };
393
394 struct cpu_itimer {
395         cputime_t expires;
396         cputime_t incr;
397         u32 error;
398         u32 incr_error;
399 };
400
401 /**
402  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
403  * @utime: time spent in user mode
404  * @stime: time spent in system mode
405  *
406  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
407  */
408 struct cputime {
409         cputime_t utime;
410         cputime_t stime;
411 };
412
413 /**
414  * struct task_cputime - collected CPU time counts
415  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
416  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
417  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
418  *
419  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
420  * spent by the task from the scheduler point of view.
421  *
422  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
423  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
424  * CPU time want to group these counts together and treat all three
425  * of them in parallel.
426  */
427 struct task_cputime {
428         cputime_t utime;
429         cputime_t stime;
430         unsigned long long sum_exec_runtime;
431 };
432 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
433 #define prof_exp        stime
434 #define virt_exp        utime
435 #define sched_exp       sum_exec_runtime
436
437 #define INIT_CPUTIME    \
438         (struct task_cputime) {                                 \
439                 .utime = 0,                                     \
440                 .stime = 0,                                     \
441                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
442         }
443
444 /*
445  * Disable preemption until the scheduler is running.
446  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
447  *
448  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
449  * before the scheduler is active -- see should_resched().
450  */
451 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
452
453 /**
454  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
455  * @cputime:            thread group interval timers.
456  * @running:            non-zero when there are timers running and
457  *                      @cputime receives updates.
458  * @lock:               lock for fields in this struct.
459  *
460  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
461  * used for thread group CPU timer calculations.
462  */
463 struct thread_group_cputimer {
464         struct task_cputime cputime;
465         int running;
466         raw_spinlock_t lock;
467 };
468
469 #include <linux/rwsem.h>
470 struct autogroup;
471
472 /*
473  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
474  * locking, because a shared signal_struct always
475  * implies a shared sighand_struct, so locking
476  * sighand_struct is always a proper superset of
477  * the locking of signal_struct.
478  */
479 struct signal_struct {
480         atomic_t                sigcnt;
481         atomic_t                live;
482         int                     nr_threads;
483         struct list_head        thread_head;
484
485         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
486
487         /* current thread group signal load-balancing target: */
488         struct task_struct      *curr_target;
489
490         /* shared signal handling: */
491         struct sigpending       shared_pending;
492
493         /* thread group exit support */
494         int                     group_exit_code;
495         /* overloaded:
496          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
497          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
498          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
499          */
500         int                     notify_count;
501         struct task_struct      *group_exit_task;
502
503         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
504         int                     group_stop_count;
505         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
506
507         /*
508          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
509          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
510          * to this process instead of 'init'. The service manager is
511          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
512          * the process until it calls wait(). All children of this
513          * process will inherit a flag if they should look for a
514          * child_subreaper process at exit.
515          */
516         unsigned int            is_child_subreaper:1;
517         unsigned int            has_child_subreaper:1;
518
519         /* POSIX.1b Interval Timers */
520         int                     posix_timer_id;
521         struct list_head        posix_timers;
522
523         /* ITIMER_REAL timer for the process */
524         struct hrtimer real_timer;
525         struct pid *leader_pid;
526         ktime_t it_real_incr;
527
528         /*
529          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
530          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
531          * values are defined to 0 and 1 respectively
532          */
533         struct cpu_itimer it[2];
534
535         /*
536          * Thread group totals for process CPU timers.
537          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
538          */
539         struct thread_group_cputimer cputimer;
540
541         /* Earliest-expiration cache. */
542         struct task_cputime cputime_expires;
543
544         struct list_head cpu_timers[3];
545
546         struct pid *tty_old_pgrp;
547
548         /* boolean value for session group leader */
549         int leader;
550
551         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
552
553 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
554         struct autogroup *autogroup;
555 #endif
556         /*
557          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
558          * and for reaped dead child processes forked by this group.
559          * Live threads maintain their own counters and add to these
560          * in __exit_signal, except for the group leader.
561          */
562         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
563         cputime_t gtime;
564         cputime_t cgtime;
565 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
566         struct cputime prev_cputime;
567 #endif
568         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
569         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
570         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
571         unsigned long maxrss, cmaxrss;
572         struct task_io_accounting ioac;
573
574         /*
575          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
576          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
577          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
578          * other than jiffies.)
579          */
580         unsigned long long sum_sched_runtime;
581
582         /*
583          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
584          * because there is no reader checking a limit that actually needs
585          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
586          * alone is a single word that can safely be read normally.
587          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
588          * protect this instead of the siglock, because they really
589          * have no need to disable irqs.
590          */
591         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
592
593 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
594         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
595 #endif
596 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
597         struct taskstats *stats;
598 #endif
599 #ifdef CONFIG_AUDIT
600         unsigned audit_tty;
601         unsigned audit_tty_log_passwd;
602         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
603 #endif
604 #ifdef CONFIG_CGROUPS
605         /*
606          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
607          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
608          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
609          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
610          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
611          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
612          * only user.
613          */
614         struct rw_semaphore group_rwsem;
615 #endif
616
617         oom_flags_t oom_flags;
618         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
619         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
620                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
621
622         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
623                                          * credential calculations
624                                          * (notably. ptrace) */
625 };
626
627 /*
628  * Bits in flags field of signal_struct.
629  */
630 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
631 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
632 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
633 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
634 /*
635  * Pending notifications to parent.
636  */
637 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
638 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
639 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
640
641 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
642
643 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
644 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
645 {
646         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
647                 (sig->group_exit_task != NULL);
648 }
649
650 /*
651  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
652  */
653 struct user_struct {
654         atomic_t __count;       /* reference count */
655         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
656         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
657         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
658 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
659         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
660         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
661 #endif
662 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
663         atomic_t fanotify_listeners;
664 #endif
665 #ifdef CONFIG_EPOLL
666         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
667 #endif
668 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
669         /* protected by mq_lock */
670         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
671 #endif
672         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
673
674 #ifdef CONFIG_KEYS
675         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
676         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
677 #endif
678
679         /* Hash table maintenance information */
680         struct hlist_node uidhash_node;
681         kuid_t uid;
682
683 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
684         atomic_long_t locked_vm;
685 #endif
686 };
687
688 extern int uids_sysfs_init(void);
689
690 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
691
692 extern struct user_struct root_user;
693 #define INIT_USER (&root_user)
694
695
696 struct backing_dev_info;
697 struct reclaim_state;
698
699 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
700 struct sched_info {
701         /* cumulative counters */
702         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
703         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
704
705         /* timestamps */
706         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
707                            last_queued; /* when we were last queued to run */
708 };
709 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
710
711 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
712 struct task_delay_info {
713         spinlock_t      lock;
714         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
715
716         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
717          *
718          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
719          * u64 XXX_delay;
720          * u32 XXX_count;
721          *
722          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
723          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
724          */
725
726         /*
727          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
728          * associated with the operation is added to XXX_delay.
729          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
730          */
731         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
732         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
733         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
734         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
735                                 /* io operations performed */
736         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
737                                 /* io operations performed */
738
739         struct timespec freepages_start, freepages_end;
740         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
741         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
742 };
743 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
744
745 static inline int sched_info_on(void)
746 {
747 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
748         return 1;
749 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
750         extern int delayacct_on;
751         return delayacct_on;
752 #else
753         return 0;
754 #endif
755 }
756
757 enum cpu_idle_type {
758         CPU_IDLE,
759         CPU_NOT_IDLE,
760         CPU_NEWLY_IDLE,
761         CPU_MAX_IDLE_TYPES
762 };
763
764 /*
765  * Increase resolution of cpu_power calculations
766  */
767 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
768 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
769
770 /*
771  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
772  */
773 #ifdef CONFIG_SMP
774 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
775 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
776 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
777 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
778 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
779 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
780 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
781 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
782 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
783 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
784 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
785 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
786
787 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
788
789 struct sched_domain_attr {
790         int relax_domain_level;
791 };
792
793 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
794         .relax_domain_level = -1,                       \
795 }
796
797 extern int sched_domain_level_max;
798
799 struct sched_group;
800
801 struct sched_domain {
802         /* These fields must be setup */
803         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
804         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
805         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
806         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
807         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
808         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
809         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
810         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
811         unsigned int busy_idx;
812         unsigned int idle_idx;
813         unsigned int newidle_idx;
814         unsigned int wake_idx;
815         unsigned int forkexec_idx;
816         unsigned int smt_gain;
817
818         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
819         int flags;                      /* See SD_* */
820         int level;
821
822         /* Runtime fields. */
823         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
824         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
825         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
826
827         u64 last_update;
828
829 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
830         /* load_balance() stats */
831         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
832         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
838         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839
840         /* Active load balancing */
841         unsigned int alb_count;
842         unsigned int alb_failed;
843         unsigned int alb_pushed;
844
845         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
846         unsigned int sbe_count;
847         unsigned int sbe_balanced;
848         unsigned int sbe_pushed;
849
850         /* SD_BALANCE_FORK stats */
851         unsigned int sbf_count;
852         unsigned int sbf_balanced;
853         unsigned int sbf_pushed;
854
855         /* try_to_wake_up() stats */
856         unsigned int ttwu_wake_remote;
857         unsigned int ttwu_move_affine;
858         unsigned int ttwu_move_balance;
859 #endif
860 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
861         char *name;
862 #endif
863         union {
864                 void *private;          /* used during construction */
865                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
866         };
867
868         unsigned int span_weight;
869         /*
870          * Span of all CPUs in this domain.
871          *
872          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
873          * by attaching extra space to the end of the structure,
874          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
875          */
876         unsigned long span[0];
877 };
878
879 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
880 {
881         return to_cpumask(sd->span);
882 }
883
884 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
885                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
886
887 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
888 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
889 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
890
891 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
892
893 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
894 struct hmp_domain {
895         struct cpumask cpus;
896         struct cpumask possible_cpus;
897         struct list_head hmp_domains;
898 };
899 #endif /* CONFIG_SCHED_HMP */
900 #else /* CONFIG_SMP */
901
902 struct sched_domain_attr;
903
904 static inline void
905 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
906                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
907 {
908 }
909
910 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
911 {
912         return true;
913 }
914
915 #endif  /* !CONFIG_SMP */
916
917
918 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
919
920
921 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
922 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
923 #else
924 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
925 #endif
926
927 struct audit_context;           /* See audit.c */
928 struct mempolicy;
929 struct pipe_inode_info;
930 struct uts_namespace;
931
932 struct load_weight {
933         unsigned long weight, inv_weight;
934 };
935
936 struct sched_avg {
937         /*
938          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
939          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for for all
940          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
941          */
942         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
943         u64 last_runnable_update;
944         s64 decay_count;
945         unsigned long load_avg_contrib;
946         unsigned long load_avg_ratio;
947 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
948         u64 hmp_last_up_migration;
949         u64 hmp_last_down_migration;
950 #endif
951         u32 usage_avg_sum;
952 };
953
954 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
955 /*
956  * We want to avoid boosting any processes forked from init (PID 1)
957  * and kthreadd (assumed to be PID 2).
958  */
959 #define hmp_task_should_forkboost(task) ((task->parent && task->parent->pid > 2))
960 #endif
961
962 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
963 struct sched_statistics {
964         u64                     wait_start;
965         u64                     wait_max;
966         u64                     wait_count;
967         u64                     wait_sum;
968         u64                     iowait_count;
969         u64                     iowait_sum;
970
971         u64                     sleep_start;
972         u64                     sleep_max;
973         s64                     sum_sleep_runtime;
974
975         u64                     block_start;
976         u64                     block_max;
977         u64                     exec_max;
978         u64                     slice_max;
979
980         u64                     nr_migrations_cold;
981         u64                     nr_failed_migrations_affine;
982         u64                     nr_failed_migrations_running;
983         u64                     nr_failed_migrations_hot;
984         u64                     nr_forced_migrations;
985
986         u64                     nr_wakeups;
987         u64                     nr_wakeups_sync;
988         u64                     nr_wakeups_migrate;
989         u64                     nr_wakeups_local;
990         u64                     nr_wakeups_remote;
991         u64                     nr_wakeups_affine;
992         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
993         u64                     nr_wakeups_passive;
994         u64                     nr_wakeups_idle;
995 };
996 #endif
997
998 struct sched_entity {
999         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1000         struct rb_node          run_node;
1001         struct list_head        group_node;
1002         unsigned int            on_rq;
1003
1004         u64                     exec_start;
1005         u64                     sum_exec_runtime;
1006         u64                     vruntime;
1007         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1008
1009         u64                     nr_migrations;
1010
1011 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1012         struct sched_statistics statistics;
1013 #endif
1014
1015 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1016         struct sched_entity     *parent;
1017         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1018         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1019         /* rq "owned" by this entity/group: */
1020         struct cfs_rq           *my_q;
1021 #endif
1022
1023 /*
1024  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
1025  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1026  * load-balance).
1027  */
1028 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1029         /* Per-entity load-tracking */
1030         struct sched_avg        avg;
1031 #endif
1032 };
1033
1034 struct sched_rt_entity {
1035         struct list_head run_list;
1036         unsigned long timeout;
1037         unsigned long watchdog_stamp;
1038         unsigned int time_slice;
1039
1040         struct sched_rt_entity *back;
1041 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1042         struct sched_rt_entity  *parent;
1043         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1044         struct rt_rq            *rt_rq;
1045         /* rq "owned" by this entity/group: */
1046         struct rt_rq            *my_q;
1047 #endif
1048 };
1049
1050
1051 struct rcu_node;
1052
1053 enum perf_event_task_context {
1054         perf_invalid_context = -1,
1055         perf_hw_context = 0,
1056         perf_sw_context,
1057         perf_nr_task_contexts,
1058 };
1059
1060 struct task_struct {
1061         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1062         void *stack;
1063         atomic_t usage;
1064         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1065         unsigned int ptrace;
1066
1067 #ifdef CONFIG_SMP
1068         struct llist_node wake_entry;
1069         int on_cpu;
1070 #endif
1071         int on_rq;
1072
1073         int prio, static_prio, normal_prio;
1074         unsigned int rt_priority;
1075         const struct sched_class *sched_class;
1076         struct sched_entity se;
1077         struct sched_rt_entity rt;
1078 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1079         struct task_group *sched_task_group;
1080 #endif
1081
1082 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1083         /* list of struct preempt_notifier: */
1084         struct hlist_head preempt_notifiers;
1085 #endif
1086
1087         /*
1088          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1089          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1090          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1091          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1092          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1093          * a short time
1094          */
1095         unsigned char fpu_counter;
1096 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1097         unsigned int btrace_seq;
1098 #endif
1099
1100         unsigned int policy;
1101         int nr_cpus_allowed;
1102         cpumask_t cpus_allowed;
1103
1104 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1105         int rcu_read_lock_nesting;
1106         char rcu_read_unlock_special;
1107         struct list_head rcu_node_entry;
1108 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1109 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1110         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1111 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1112 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1113         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1114 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1115
1116 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1117         struct sched_info sched_info;
1118 #endif
1119
1120         struct list_head tasks;
1121 #ifdef CONFIG_SMP
1122         struct plist_node pushable_tasks;
1123 #endif
1124
1125         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1126 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1127         unsigned brk_randomized:1;
1128 #endif
1129 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1130         struct task_rss_stat    rss_stat;
1131 #endif
1132 /* task state */
1133         int exit_state;
1134         int exit_code, exit_signal;
1135         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1136         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1137
1138         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1139         unsigned int personality;
1140
1141         unsigned did_exec:1;
1142         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1143                                  * execve */
1144         unsigned in_iowait:1;
1145
1146         /* task may not gain privileges */
1147         unsigned no_new_privs:1;
1148
1149         /* Revert to default priority/policy when forking */
1150         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1151         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1152
1153         pid_t pid;
1154         pid_t tgid;
1155
1156 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1157         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1158         unsigned long stack_canary;
1159 #endif
1160         /*
1161          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1162          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1163          * p->real_parent->pid)
1164          */
1165         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1166         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1167         /*
1168          * children/sibling forms the list of my natural children
1169          */
1170         struct list_head children;      /* list of my children */
1171         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1172         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1173
1174         /*
1175          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1176          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1177          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1178          */
1179         struct list_head ptraced;
1180         struct list_head ptrace_entry;
1181
1182         /* PID/PID hash table linkage. */
1183         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1184         struct list_head thread_group;
1185         struct list_head thread_node;
1186
1187         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1188         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1189         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1190
1191         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1192         cputime_t gtime;
1193 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1194         struct cputime prev_cputime;
1195 #endif
1196 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1197         seqlock_t vtime_seqlock;
1198         unsigned long long vtime_snap;
1199         enum {
1200                 VTIME_SLEEPING = 0,
1201                 VTIME_USER,
1202                 VTIME_SYS,
1203         } vtime_snap_whence;
1204 #endif
1205         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1206         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1207         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1208 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1209         unsigned long min_flt, maj_flt;
1210
1211         struct task_cputime cputime_expires;
1212         struct list_head cpu_timers[3];
1213
1214 /* process credentials */
1215         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1216                                          * credentials (COW) */
1217         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1218                                          * credentials (COW) */
1219         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1220                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1221                                        it with task_lock())
1222                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1223 /* file system info */
1224         int link_count, total_link_count;
1225 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1226 /* ipc stuff */
1227         struct sysv_sem sysvsem;
1228 #endif
1229 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1230 /* hung task detection */
1231         unsigned long last_switch_count;
1232 #endif
1233 /* CPU-specific state of this task */
1234         struct thread_struct thread;
1235 /* filesystem information */
1236         struct fs_struct *fs;
1237 /* open file information */
1238         struct files_struct *files;
1239 /* namespaces */
1240         struct nsproxy *nsproxy;
1241 /* signal handlers */
1242         struct signal_struct *signal;
1243         struct sighand_struct *sighand;
1244
1245         sigset_t blocked, real_blocked;
1246         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1247         struct sigpending pending;
1248
1249         unsigned long sas_ss_sp;
1250         size_t sas_ss_size;
1251         int (*notifier)(void *priv);
1252         void *notifier_data;
1253         sigset_t *notifier_mask;
1254         struct callback_head *task_works;
1255
1256         struct audit_context *audit_context;
1257 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1258         kuid_t loginuid;
1259         unsigned int sessionid;
1260 #endif
1261         struct seccomp seccomp;
1262
1263 /* Thread group tracking */
1264         u32 parent_exec_id;
1265         u32 self_exec_id;
1266 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1267  * mempolicy */
1268         spinlock_t alloc_lock;
1269
1270         /* Protection of the PI data structures: */
1271         raw_spinlock_t pi_lock;
1272
1273 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1274         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1275         struct plist_head pi_waiters;
1276         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1277         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1278 #endif
1279
1280 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1281         /* mutex deadlock detection */
1282         struct mutex_waiter *blocked_on;
1283 #endif
1284 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1285         unsigned int irq_events;
1286         unsigned long hardirq_enable_ip;
1287         unsigned long hardirq_disable_ip;
1288         unsigned int hardirq_enable_event;
1289         unsigned int hardirq_disable_event;
1290         int hardirqs_enabled;
1291         int hardirq_context;
1292         unsigned long softirq_disable_ip;
1293         unsigned long softirq_enable_ip;
1294         unsigned int softirq_disable_event;
1295         unsigned int softirq_enable_event;
1296         int softirqs_enabled;
1297         int softirq_context;
1298 #endif
1299 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1300 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1301         u64 curr_chain_key;
1302         int lockdep_depth;
1303         unsigned int lockdep_recursion;
1304         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1305         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1306 #endif
1307
1308 /* journalling filesystem info */
1309         void *journal_info;
1310
1311 /* stacked block device info */
1312         struct bio_list *bio_list;
1313
1314 #ifdef CONFIG_BLOCK
1315 /* stack plugging */
1316         struct blk_plug *plug;
1317 #endif
1318
1319 /* VM state */
1320         struct reclaim_state *reclaim_state;
1321
1322         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1323
1324         struct io_context *io_context;
1325
1326         unsigned long ptrace_message;
1327         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1328         struct task_io_accounting ioac;
1329 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1330         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1331         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1332         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1333 #endif
1334 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1335         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1336         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1337         int cpuset_mem_spread_rotor;
1338         int cpuset_slab_spread_rotor;
1339 #endif
1340 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1341         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1342         struct css_set __rcu *cgroups;
1343         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1344         struct list_head cg_list;
1345 #endif
1346 #ifdef CONFIG_FUTEX
1347         struct robust_list_head __user *robust_list;
1348 #ifdef CONFIG_COMPAT
1349         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1350 #endif
1351         struct list_head pi_state_list;
1352         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1353 #endif
1354 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1355         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1356         struct mutex perf_event_mutex;
1357         struct list_head perf_event_list;
1358 #endif
1359 #ifdef CONFIG_NUMA
1360         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1361         short il_next;
1362         short pref_node_fork;
1363 #endif
1364 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1365         int numa_scan_seq;
1366         int numa_migrate_seq;
1367         unsigned int numa_scan_period;
1368         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1369         struct callback_head numa_work;
1370 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1371
1372         struct rcu_head rcu;
1373
1374         /*
1375          * cache last used pipe for splice
1376          */
1377         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1378
1379         struct page_frag task_frag;
1380
1381 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1382         struct task_delay_info *delays;
1383 #endif
1384 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1385         int make_it_fail;
1386 #endif
1387         /*
1388          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1389          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1390          */
1391         int nr_dirtied;
1392         int nr_dirtied_pause;
1393         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1394
1395 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1396         int latency_record_count;
1397         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1398 #endif
1399         /*
1400          * time slack values; these are used to round up poll() and
1401          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1402          */
1403         unsigned long timer_slack_ns;
1404         unsigned long default_timer_slack_ns;
1405
1406 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1407         /* Index of current stored address in ret_stack */
1408         int curr_ret_stack;
1409         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1410         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1411         /* time stamp for last schedule */
1412         unsigned long long ftrace_timestamp;
1413         /*
1414          * Number of functions that haven't been traced
1415          * because of depth overrun.
1416          */
1417         atomic_t trace_overrun;
1418         /* Pause for the tracing */
1419         atomic_t tracing_graph_pause;
1420 #endif
1421 #ifdef CONFIG_TRACING
1422         /* state flags for use by tracers */
1423         unsigned long trace;
1424         /* bitmask and counter of trace recursion */
1425         unsigned long trace_recursion;
1426 #endif /* CONFIG_TRACING */
1427 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1428         struct memcg_batch_info {
1429                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1430                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1431                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1432                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1433         } memcg_batch;
1434         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1435 #endif
1436 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1437         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1438 #endif
1439 #ifdef CONFIG_UPROBES
1440         struct uprobe_task *utask;
1441 #endif
1442 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1443         unsigned int    sequential_io;
1444         unsigned int    sequential_io_avg;
1445 #endif
1446 };
1447
1448 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1449 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1450
1451 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1452 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1453 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1454 #else
1455 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1456 {
1457 }
1458 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1459 {
1460 }
1461 #endif
1462
1463 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1464 {
1465         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1466 }
1467
1468 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1469 {
1470         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1475  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1476  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1477  */
1478 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1479 {
1480         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1481 }
1482
1483 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1484 {
1485         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1486 }
1487
1488 struct pid_namespace;
1489
1490 /*
1491  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1492  * from various namespaces
1493  *
1494  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1495  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1496  *                     current.
1497  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1498  *
1499  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1500  *
1501  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1502  */
1503 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1504                         struct pid_namespace *ns);
1505
1506 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1507 {
1508         return tsk->pid;
1509 }
1510
1511 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1512                                         struct pid_namespace *ns)
1513 {
1514         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1515 }
1516
1517 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1518 {
1519         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1520 }
1521
1522
1523 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1524 {
1525         return tsk->tgid;
1526 }
1527
1528 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1529
1530 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1531 {
1532         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1533 }
1534
1535
1536 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1537                                         struct pid_namespace *ns)
1538 {
1539         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1540 }
1541
1542 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1543 {
1544         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1545 }
1546
1547
1548 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1549                                         struct pid_namespace *ns)
1550 {
1551         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1552 }
1553
1554 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1555 {
1556         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1557 }
1558
1559 /* obsolete, do not use */
1560 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1561 {
1562         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1563 }
1564
1565 /**
1566  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1567  * @p: Task structure to be checked.
1568  *
1569  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1570  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1571  * can be stale and must not be dereferenced.
1572  */
1573 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1574 {
1575         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1576 }
1577
1578 /**
1579  * is_global_init - check if a task structure is init
1580  * @tsk: Task structure to be checked.
1581  *
1582  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1583  */
1584 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1585 {
1586         return tsk->pid == 1;
1587 }
1588
1589 extern struct pid *cad_pid;
1590
1591 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1592 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1593
1594 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1595
1596 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1597 {
1598         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1599                 __put_task_struct(t);
1600 }
1601
1602 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1603 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1604                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1605 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1606                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1607 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1608 #else
1609 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1610                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1611 {
1612         if (utime)
1613                 *utime = t->utime;
1614         if (stime)
1615                 *stime = t->stime;
1616 }
1617
1618 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1619                                        cputime_t *utimescaled,
1620                                        cputime_t *stimescaled)
1621 {
1622         if (utimescaled)
1623                 *utimescaled = t->utimescaled;
1624         if (stimescaled)
1625                 *stimescaled = t->stimescaled;
1626 }
1627
1628 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1629 {
1630         return t->gtime;
1631 }
1632 #endif
1633 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1634 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1635
1636 /*
1637  * Per process flags
1638  */
1639 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1640 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1641 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1642 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1643 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1644 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1645 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1646 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1647 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1648 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1649 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1650 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1651 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1652 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1653 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1654 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1655 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1656 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1657 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1658 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1659 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1660 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1661 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1662 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1663 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1664 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1665 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1666 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1667 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1668
1669 /*
1670  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1671  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1672  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1673  * There is however an exception to this rule during ptrace
1674  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1675  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1676  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1677  * child is not running and in turn not changing child->flags
1678  * at the same time the parent does it.
1679  */
1680 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1681 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1682 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1683 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1684 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1685         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1686 #define conditional_used_math(condition) \
1687         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1688 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1689         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1690 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1691 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1692 #define used_math() tsk_used_math(current)
1693
1694 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1695 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1696 {
1697         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1698                 flags &= ~__GFP_IO;
1699         return flags;
1700 }
1701
1702 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1703 {
1704         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1705         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1706         return flags;
1707 }
1708
1709 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1710 {
1711         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1712 }
1713
1714 /*
1715  * task->jobctl flags
1716  */
1717 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1718
1719 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1720 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1721 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1722 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1723 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1724 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1725 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1726
1727 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1728 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1729 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1730 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1731 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1732 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1733 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1734
1735 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1736 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1737
1738 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1739                                     unsigned int mask);
1740 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1741 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1742                                       unsigned int mask);
1743
1744 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1745
1746 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1747 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1748
1749 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1750 {
1751         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1752         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1753 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1754         p->rcu_blocked_node = NULL;
1755 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1756 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1757         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1758 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1759         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1760 }
1761
1762 #else
1763
1764 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1765 {
1766 }
1767
1768 #endif
1769
1770 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1771                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1772 {
1773         task->flags &= ~flags;
1774         task->flags |= orig_flags & flags;
1775 }
1776
1777 #ifdef CONFIG_SMP
1778 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1779                                const struct cpumask *new_mask);
1780
1781 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1782                                 const struct cpumask *new_mask);
1783 #else
1784 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1785                                       const struct cpumask *new_mask)
1786 {
1787 }
1788 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1789                                        const struct cpumask *new_mask)
1790 {
1791         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1792                 return -EINVAL;
1793         return 0;
1794 }
1795 #endif
1796
1797 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1798 void calc_load_enter_idle(void);
1799 void calc_load_exit_idle(void);
1800 #else
1801 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1802 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1803 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1804
1805 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1806 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1807 {
1808         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1809 }
1810 #endif
1811
1812 /*
1813  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1814  *
1815  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1816  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1817  *
1818  * Please use one of the three interfaces below.
1819  */
1820 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1821 /*
1822  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1823  */
1824 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1825 extern u64 local_clock(void);
1826 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1827
1828
1829 extern void sched_clock_init(void);
1830
1831 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1832 static inline void sched_clock_tick(void)
1833 {
1834 }
1835
1836 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1837 {
1838 }
1839
1840 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1841 {
1842 }
1843 #else
1844 /*
1845  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1846  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1847  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1848  * is reliable after all:
1849  */
1850 extern int sched_clock_stable;
1851
1852 extern void sched_clock_tick(void);
1853 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1854 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1855 #endif
1856
1857 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1858 /*
1859  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1860  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1861  * slow sched_clocks.
1862  */
1863 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1864 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1865 #else
1866 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1867 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1868 #endif
1869
1870 extern unsigned long long
1871 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1872
1873 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1874 #ifdef CONFIG_SMP
1875 extern void sched_exec(void);
1876 #else
1877 #define sched_exec()   {}
1878 #endif
1879
1880 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1881 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1882
1883 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1884 extern void idle_task_exit(void);
1885 #else
1886 static inline void idle_task_exit(void) {}
1887 #endif
1888
1889 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1890 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1891 #else
1892 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1893 #endif
1894
1895 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1896 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1897 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1898 #else
1899 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1900 #endif
1901
1902 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1903 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1904 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1905 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1906 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1907 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1908 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1909 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1910 #endif
1911 #else
1912 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1913 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1914 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1915 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1916 #endif
1917
1918 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1919 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1920 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1921 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1922 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1923 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1924 extern int idle_cpu(int cpu);
1925 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1926                               const struct sched_param *);
1927 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1928                                       const struct sched_param *);
1929 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1930 /**
1931  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1932  * @p: the task in question.
1933  */
1934 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1935 {
1936         return p->pid == 0;
1937 }
1938 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1939 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1940
1941 void yield(void);
1942
1943 /*
1944  * The default (Linux) execution domain.
1945  */
1946 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1947
1948 union thread_union {
1949         struct thread_info thread_info;
1950         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1951 };
1952
1953 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1954 static inline int kstack_end(void *addr)
1955 {
1956         /* Reliable end of stack detection:
1957          * Some APM bios versions misalign the stack
1958          */
1959         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1960 }
1961 #endif
1962
1963 extern union thread_union init_thread_union;
1964 extern struct task_struct init_task;
1965
1966 extern struct   mm_struct init_mm;
1967
1968 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1969
1970 /*
1971  * find a task by one of its numerical ids
1972  *
1973  * find_task_by_pid_ns():
1974  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1975  * find_task_by_vpid():
1976  *      finds a task by its virtual pid
1977  *
1978  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1979  */
1980
1981 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1982 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1983                 struct pid_namespace *ns);
1984
1985 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1986
1987 /* per-UID process charging. */
1988 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1989 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1990 {
1991         atomic_inc(&u->__count);
1992         return u;
1993 }
1994 extern void free_uid(struct user_struct *);
1995
1996 #include <asm/current.h>
1997
1998 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1999
2000 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2001 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2002 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2003 #ifdef CONFIG_SMP
2004  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2005 #else
2006  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2007 #endif
2008 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2009 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2010
2011 extern void proc_caches_init(void);
2012 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2013 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2014 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2015 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2016 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2017
2018 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2019 {
2020         unsigned long flags;
2021         int ret;
2022
2023         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2024         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2025         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2026
2027         return ret;
2028 }
2029
2030 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2031                               sigset_t *mask);
2032 extern void unblock_all_signals(void);
2033 extern void release_task(struct task_struct * p);
2034 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2035 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2036 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2037 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2038 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2039 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2040                                 const struct cred *, u32);
2041 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2042 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2043 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2044 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2045 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2046 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2047 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2048 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2049 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2050 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2051 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2052 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2053
2054 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2055 {
2056         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2057                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2058 }
2059
2060 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2061 {
2062         sigset_t *res = &current->blocked;
2063         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2064                 res = &current->saved_sigmask;
2065         return res;
2066 }
2067
2068 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2069 {
2070         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2071 }
2072
2073 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2074 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2075 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2076 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2077
2078 /*
2079  * True if we are on the alternate signal stack.
2080  */
2081 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2082 {
2083 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2084         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2085                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2086 #else
2087         return sp > current->sas_ss_sp &&
2088                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2089 #endif
2090 }
2091
2092 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2093 {
2094         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2095                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2096 }
2097
2098 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2099 {
2100         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2101 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2102                 return current->sas_ss_sp;
2103 #else
2104                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2105 #endif
2106         return sp;
2107 }
2108
2109 /*
2110  * Routines for handling mm_structs
2111  */
2112 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2113
2114 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2115 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2116 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2117 {
2118         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2119                 __mmdrop(mm);
2120 }
2121
2122 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2123 extern void mmput(struct mm_struct *);
2124 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2125 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2126 /*
2127  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2128  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2129  * succeeds.
2130  */
2131 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2132 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2133 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2134 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2135 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2136
2137 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2138                         struct task_struct *);
2139 extern void flush_thread(void);
2140 extern void exit_thread(void);
2141
2142 extern void exit_files(struct task_struct *);
2143 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2144
2145 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2146 extern void flush_itimer_signals(void);
2147
2148 extern void do_group_exit(int);
2149
2150 extern int allow_signal(int);
2151 extern int disallow_signal(int);
2152
2153 extern int do_execve(const char *,
2154                      const char __user * const __user *,
2155                      const char __user * const __user *);
2156 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2157 struct task_struct *fork_idle(int);
2158 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2159
2160 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2161 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2162
2163 #ifdef CONFIG_SMP
2164 void scheduler_ipi(void);
2165 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2166 #else
2167 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2168 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2169                                                long match_state)
2170 {
2171         return 1;
2172 }
2173 #endif
2174
2175 #define next_task(p) \
2176         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2177
2178 #define for_each_process(p) \
2179         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2180
2181 extern bool current_is_single_threaded(void);
2182
2183 /*
2184  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2185  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2186  */
2187 #define do_each_thread(g, t) \
2188         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2189
2190 #define while_each_thread(g, t) \
2191         while ((t = next_thread(t)) != g)
2192
2193 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2194         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2195
2196 #define for_each_thread(p, t)           \
2197         __for_each_thread((p)->signal, t)
2198
2199 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2200 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2201         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2202
2203 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2204 {
2205         return tsk->signal->nr_threads;
2206 }
2207
2208 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2209 {
2210         return p->exit_signal >= 0;
2211 }
2212
2213 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2214  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2215  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2216  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2217  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2218  */
2219 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2220 {
2221         return p->pid == p->tgid;
2222 }
2223
2224 static inline
2225 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2226 {
2227         return p1->tgid == p2->tgid;
2228 }
2229
2230 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2231 {
2232         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2233                               struct task_struct, thread_group);
2234 }
2235
2236 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2237 {
2238         return list_empty(&p->thread_group);
2239 }
2240
2241 #define delay_group_leader(p) \
2242                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2243
2244 /*
2245  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2246  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2247  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2248  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2249  *
2250  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2251  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2252  * neither inside nor outside.
2253  */
2254 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2255 {
2256         spin_lock(&p->alloc_lock);
2257 }
2258
2259 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2260 {
2261         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2262 }
2263
2264 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2265                                                         unsigned long *flags);
2266
2267 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2268                                                        unsigned long *flags)
2269 {
2270         struct sighand_struct *ret;
2271
2272         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2273         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2274         return ret;
2275 }
2276
2277 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2278                                                 unsigned long *flags)
2279 {
2280         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2281 }
2282
2283 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2284 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2285 {
2286         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2287 }
2288 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2289 {
2290         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2291 }
2292
2293 /**
2294  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2295  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2296  *
2297  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2298  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2299  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2300  * needs to stay stable across blockable operations.
2301  *
2302  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2303  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2304  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2305  *
2306  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2307  * sub-thread becomes a new leader.
2308  */
2309 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2310 {
2311         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2312 }
2313
2314 /**
2315  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2316  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2317  *
2318  * Reverse threadgroup_lock().
2319  */
2320 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2321 {
2322         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2323 }
2324 #else
2325 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2326 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2327 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2328 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2329 #endif
2330
2331 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2332
2333 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2334 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2335
2336 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2337 {
2338         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2339         task_thread_info(p)->task = p;
2340 }
2341
2342 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2343 {
2344         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2345 }
2346
2347 #endif
2348
2349 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2350 {
2351         void *stack = task_stack_page(current);
2352
2353         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2354 }
2355
2356 extern void thread_info_cache_init(void);
2357
2358 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2359 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2360 {
2361         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2362
2363         do {    /* Skip over canary */
2364                 n++;
2365         } while (!*n);
2366
2367         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2368 }
2369 #endif
2370
2371 /* set thread flags in other task's structures
2372  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2373  */
2374 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2375 {
2376         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2377 }
2378
2379 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2380 {
2381         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2382 }
2383
2384 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2385 {
2386         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2387 }
2388
2389 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2390 {
2391         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2392 }
2393
2394 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2395 {
2396         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2397 }
2398
2399 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2400 {
2401         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2402 }
2403
2404 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2405 {
2406         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2407 }
2408
2409 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2410 {
2411         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2412 }
2413
2414 static inline int restart_syscall(void)
2415 {
2416         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2417         return -ERESTARTNOINTR;
2418 }
2419
2420 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2421 {
2422         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2423 }
2424
2425 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2426 {
2427         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2428 }
2429
2430 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2431 {
2432         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2433 }
2434
2435 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2436 {
2437         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2438                 return 0;
2439         if (!signal_pending(p))
2440                 return 0;
2441
2442         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2443 }
2444
2445 static inline int need_resched(void)
2446 {
2447         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2448 }
2449
2450 /*
2451  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2452  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2453  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2454  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2455  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2456  */
2457 extern int _cond_resched(void);
2458
2459 #define cond_resched() ({                       \
2460         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2461         _cond_resched();                        \
2462 })
2463
2464 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2465
2466 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2467 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2468 #else
2469 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2470 #endif
2471
2472 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2473         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2474         __cond_resched_lock(lock);                              \
2475 })
2476
2477 extern int __cond_resched_softirq(void);
2478
2479 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2480         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2481         __cond_resched_softirq();                                       \
2482 })
2483
2484 /*
2485  * Does a critical section need to be broken due to another
2486  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2487  * but a general need for low latency)
2488  */
2489 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2490 {
2491 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2492         return spin_is_contended(lock);
2493 #else
2494         return 0;
2495 #endif
2496 }
2497
2498 /*
2499  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2500  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2501  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2502  * thread_info.flags
2503  */
2504 #ifdef TS_POLLING
2505 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2506 {
2507         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2508 }
2509 static inline void __current_set_polling(void)
2510 {
2511         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2512 }
2513
2514 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2515 {
2516         __current_set_polling();
2517
2518         /*
2519          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2520          * paired by resched_task()
2521          */
2522         smp_mb();
2523
2524         return unlikely(tif_need_resched());
2525 }
2526
2527 static inline void __current_clr_polling(void)
2528 {
2529         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2530 }
2531
2532 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2533 {
2534         __current_clr_polling();
2535
2536         /*
2537          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2538          * paired by resched_task()
2539          */
2540         smp_mb();
2541
2542         return unlikely(tif_need_resched());
2543 }
2544 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2545 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2546 {
2547         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2548 }
2549
2550 static inline void __current_set_polling(void)
2551 {
2552         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2553 }
2554
2555 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2556 {
2557         __current_set_polling();
2558
2559         /*
2560          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2561          * paired by resched_task()
2562          *
2563          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2564          */
2565         smp_mb__after_clear_bit();
2566
2567         return unlikely(tif_need_resched());
2568 }
2569
2570 static inline void __current_clr_polling(void)
2571 {
2572         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2573 }
2574
2575 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2576 {
2577         __current_clr_polling();
2578
2579         /*
2580          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2581          * paired by resched_task()
2582          */
2583         smp_mb__after_clear_bit();
2584
2585         return unlikely(tif_need_resched());
2586 }
2587
2588 #else
2589 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2590 static inline void __current_set_polling(void) { }
2591 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2592
2593 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2594 {
2595         return unlikely(tif_need_resched());
2596 }
2597 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2598 {
2599         return unlikely(tif_need_resched());
2600 }
2601 #endif
2602
2603 /*
2604  * Thread group CPU time accounting.
2605  */
2606 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2607 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2608
2609 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2610 {
2611         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2612 }
2613
2614 /*
2615  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2616  * Wake the task if so.
2617  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2618  * callers must hold sighand->siglock.
2619  */
2620 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2621 extern void recalc_sigpending(void);
2622
2623 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2624
2625 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2626 {
2627         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2628 }
2629 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2630 {
2631         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2632 }
2633
2634 /*
2635  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2636  */
2637 #ifdef CONFIG_SMP
2638
2639 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2640 {
2641         return task_thread_info(p)->cpu;
2642 }
2643
2644 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2645
2646 #else
2647
2648 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2649 {
2650         return 0;
2651 }
2652
2653 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2654 {
2655 }
2656
2657 #endif /* CONFIG_SMP */
2658
2659 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2660 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2661
2662 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2663 extern struct task_group root_task_group;
2664 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2665
2666 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2667                                         struct task_struct *tsk);
2668
2669 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2670 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2671 {
2672         tsk->ioac.rchar += amt;
2673 }
2674
2675 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2676 {
2677         tsk->ioac.wchar += amt;
2678 }
2679
2680 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2681 {
2682         tsk->ioac.syscr++;
2683 }
2684
2685 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2686 {
2687         tsk->ioac.syscw++;
2688 }
2689 #else
2690 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2691 {
2692 }
2693
2694 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2695 {
2696 }
2697
2698 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2699 {
2700 }
2701
2702 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2703 {
2704 }
2705 #endif
2706
2707 #ifndef TASK_SIZE_OF
2708 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2709 #endif
2710
2711 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2712 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2713 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2714 #else
2715 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2716 {
2717 }
2718
2719 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2720 {
2721 }
2722 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2723
2724 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2725                 unsigned int limit)
2726 {
2727         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2728 }
2729
2730 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2731                 unsigned int limit)
2732 {
2733         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2734 }
2735
2736 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2737 {
2738         return task_rlimit(current, limit);
2739 }
2740
2741 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2742 {
2743         return task_rlimit_max(current, limit);
2744 }
2745
2746 #endif