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