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