workqueue: Provide destroy_delayed_work_on_stack()
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / workqueue.h
1 /*
2  * workqueue.h --- work queue handling for Linux.
3  */
4
5 #ifndef _LINUX_WORKQUEUE_H
6 #define _LINUX_WORKQUEUE_H
7
8 #include <linux/timer.h>
9 #include <linux/linkage.h>
10 #include <linux/bitops.h>
11 #include <linux/lockdep.h>
12 #include <linux/threads.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/cpumask.h>
15
16 struct workqueue_struct;
17
18 struct work_struct;
19 typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
20 void delayed_work_timer_fn(unsigned long __data);
21
22 /*
23  * The first word is the work queue pointer and the flags rolled into
24  * one
25  */
26 #define work_data_bits(work) ((unsigned long *)(&(work)->data))
27
28 enum {
29         WORK_STRUCT_PENDING_BIT = 0,    /* work item is pending execution */
30         WORK_STRUCT_DELAYED_BIT = 1,    /* work item is delayed */
31         WORK_STRUCT_PWQ_BIT     = 2,    /* data points to pwq */
32         WORK_STRUCT_LINKED_BIT  = 3,    /* next work is linked to this one */
33 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
34         WORK_STRUCT_STATIC_BIT  = 4,    /* static initializer (debugobjects) */
35         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 5,    /* color for workqueue flushing */
36 #else
37         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 4,    /* color for workqueue flushing */
38 #endif
39
40         WORK_STRUCT_COLOR_BITS  = 4,
41
42         WORK_STRUCT_PENDING     = 1 << WORK_STRUCT_PENDING_BIT,
43         WORK_STRUCT_DELAYED     = 1 << WORK_STRUCT_DELAYED_BIT,
44         WORK_STRUCT_PWQ         = 1 << WORK_STRUCT_PWQ_BIT,
45         WORK_STRUCT_LINKED      = 1 << WORK_STRUCT_LINKED_BIT,
46 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
47         WORK_STRUCT_STATIC      = 1 << WORK_STRUCT_STATIC_BIT,
48 #else
49         WORK_STRUCT_STATIC      = 0,
50 #endif
51
52         /*
53          * The last color is no color used for works which don't
54          * participate in workqueue flushing.
55          */
56         WORK_NR_COLORS          = (1 << WORK_STRUCT_COLOR_BITS) - 1,
57         WORK_NO_COLOR           = WORK_NR_COLORS,
58
59         /* special cpu IDs */
60         WORK_CPU_UNBOUND        = NR_CPUS,
61         WORK_CPU_END            = NR_CPUS + 1,
62
63         /*
64          * Reserve 7 bits off of pwq pointer w/ debugobjects turned off.
65          * This makes pwqs aligned to 256 bytes and allows 15 workqueue
66          * flush colors.
67          */
68         WORK_STRUCT_FLAG_BITS   = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT +
69                                   WORK_STRUCT_COLOR_BITS,
70
71         /* data contains off-queue information when !WORK_STRUCT_PWQ */
72         WORK_OFFQ_FLAG_BASE     = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT,
73
74         WORK_OFFQ_CANCELING     = (1 << WORK_OFFQ_FLAG_BASE),
75
76         /*
77          * When a work item is off queue, its high bits point to the last
78          * pool it was on.  Cap at 31 bits and use the highest number to
79          * indicate that no pool is associated.
80          */
81         WORK_OFFQ_FLAG_BITS     = 1,
82         WORK_OFFQ_POOL_SHIFT    = WORK_OFFQ_FLAG_BASE + WORK_OFFQ_FLAG_BITS,
83         WORK_OFFQ_LEFT          = BITS_PER_LONG - WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
84         WORK_OFFQ_POOL_BITS     = WORK_OFFQ_LEFT <= 31 ? WORK_OFFQ_LEFT : 31,
85         WORK_OFFQ_POOL_NONE     = (1LU << WORK_OFFQ_POOL_BITS) - 1,
86
87         /* convenience constants */
88         WORK_STRUCT_FLAG_MASK   = (1UL << WORK_STRUCT_FLAG_BITS) - 1,
89         WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK = ~WORK_STRUCT_FLAG_MASK,
90         WORK_STRUCT_NO_POOL     = (unsigned long)WORK_OFFQ_POOL_NONE << WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
91
92         /* bit mask for work_busy() return values */
93         WORK_BUSY_PENDING       = 1 << 0,
94         WORK_BUSY_RUNNING       = 1 << 1,
95
96         /* maximum string length for set_worker_desc() */
97         WORKER_DESC_LEN         = 24,
98 };
99
100 struct work_struct {
101         atomic_long_t data;
102         struct list_head entry;
103         work_func_t func;
104 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
105         struct lockdep_map lockdep_map;
106 #endif
107 };
108
109 #define WORK_DATA_INIT()        ATOMIC_LONG_INIT(WORK_STRUCT_NO_POOL)
110 #define WORK_DATA_STATIC_INIT() \
111         ATOMIC_LONG_INIT(WORK_STRUCT_NO_POOL | WORK_STRUCT_STATIC)
112
113 struct delayed_work {
114         struct work_struct work;
115         struct timer_list timer;
116
117         /* target workqueue and CPU ->timer uses to queue ->work */
118         struct workqueue_struct *wq;
119         int cpu;
120 };
121
122 /*
123  * A struct for workqueue attributes.  This can be used to change
124  * attributes of an unbound workqueue.
125  *
126  * Unlike other fields, ->no_numa isn't a property of a worker_pool.  It
127  * only modifies how apply_workqueue_attrs() select pools and thus doesn't
128  * participate in pool hash calculations or equality comparisons.
129  */
130 struct workqueue_attrs {
131         int                     nice;           /* nice level */
132         cpumask_var_t           cpumask;        /* allowed CPUs */
133         bool                    no_numa;        /* disable NUMA affinity */
134 };
135
136 static inline struct delayed_work *to_delayed_work(struct work_struct *work)
137 {
138         return container_of(work, struct delayed_work, work);
139 }
140
141 struct execute_work {
142         struct work_struct work;
143 };
144
145 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
146 /*
147  * NB: because we have to copy the lockdep_map, setting _key
148  * here is required, otherwise it could get initialised to the
149  * copy of the lockdep_map!
150  */
151 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k) \
152         .lockdep_map = STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT(n, k),
153 #else
154 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k)
155 #endif
156
157 #define __WORK_INITIALIZER(n, f) {                                      \
158         .data = WORK_DATA_STATIC_INIT(),                                \
159         .entry  = { &(n).entry, &(n).entry },                           \
160         .func = (f),                                                    \
161         __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(#n, &(n))                               \
162         }
163
164 #define __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, tflags) {                      \
165         .work = __WORK_INITIALIZER((n).work, (f)),                      \
166         .timer = __TIMER_INITIALIZER(delayed_work_timer_fn,             \
167                                      0, (unsigned long)&(n),            \
168                                      (tflags) | TIMER_IRQSAFE),         \
169         }
170
171 #define DECLARE_WORK(n, f)                                              \
172         struct work_struct n = __WORK_INITIALIZER(n, f)
173
174 #define DECLARE_DELAYED_WORK(n, f)                                      \
175         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, 0)
176
177 #define DECLARE_DEFERRABLE_WORK(n, f)                                   \
178         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, TIMER_DEFERRABLE)
179
180 /*
181  * initialize a work item's function pointer
182  */
183 #define PREPARE_WORK(_work, _func)                                      \
184         do {                                                            \
185                 (_work)->func = (_func);                                \
186         } while (0)
187
188 #define PREPARE_DELAYED_WORK(_work, _func)                              \
189         PREPARE_WORK(&(_work)->work, (_func))
190
191 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
192 extern void __init_work(struct work_struct *work, int onstack);
193 extern void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work);
194 extern void destroy_delayed_work_on_stack(struct delayed_work *work);
195 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work)
196 {
197         return *work_data_bits(work) & WORK_STRUCT_STATIC;
198 }
199 #else
200 static inline void __init_work(struct work_struct *work, int onstack) { }
201 static inline void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work) { }
202 static inline void destroy_delayed_work_on_stack(struct delayed_work *work) { }
203 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work) { return 0; }
204 #endif
205
206 /*
207  * initialize all of a work item in one go
208  *
209  * NOTE! No point in using "atomic_long_set()": using a direct
210  * assignment of the work data initializer allows the compiler
211  * to generate better code.
212  */
213 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
214 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
215         do {                                                            \
216                 static struct lock_class_key __key;                     \
217                                                                         \
218                 __init_work((_work), _onstack);                         \
219                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
220                 lockdep_init_map(&(_work)->lockdep_map, #_work, &__key, 0); \
221                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
222                 PREPARE_WORK((_work), (_func));                         \
223         } while (0)
224 #else
225 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
226         do {                                                            \
227                 __init_work((_work), _onstack);                         \
228                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
229                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
230                 PREPARE_WORK((_work), (_func));                         \
231         } while (0)
232 #endif
233
234 #define INIT_WORK(_work, _func)                                         \
235         do {                                                            \
236                 __INIT_WORK((_work), (_func), 0);                       \
237         } while (0)
238
239 #define INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func)                                 \
240         do {                                                            \
241                 __INIT_WORK((_work), (_func), 1);                       \
242         } while (0)
243
244 #define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)                      \
245         do {                                                            \
246                 INIT_WORK(&(_work)->work, (_func));                     \
247                 __setup_timer(&(_work)->timer, delayed_work_timer_fn,   \
248                               (unsigned long)(_work),                   \
249                               (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);               \
250         } while (0)
251
252 #define __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, _tflags)              \
253         do {                                                            \
254                 INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func));             \
255                 __setup_timer_on_stack(&(_work)->timer,                 \
256                                        delayed_work_timer_fn,           \
257                                        (unsigned long)(_work),          \
258                                        (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);      \
259         } while (0)
260
261 #define INIT_DELAYED_WORK(_work, _func)                                 \
262         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, 0)
263
264 #define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func)                         \
265         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, 0)
266
267 #define INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func)                              \
268         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
269
270 #define INIT_DEFERRABLE_WORK_ONSTACK(_work, _func)                      \
271         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
272
273 /**
274  * work_pending - Find out whether a work item is currently pending
275  * @work: The work item in question
276  */
277 #define work_pending(work) \
278         test_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
279
280 /**
281  * delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is currently
282  * pending
283  * @work: The work item in question
284  */
285 #define delayed_work_pending(w) \
286         work_pending(&(w)->work)
287
288 /**
289  * work_clear_pending - for internal use only, mark a work item as not pending
290  * @work: The work item in question
291  */
292 #define work_clear_pending(work) \
293         clear_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
294
295 /*
296  * Workqueue flags and constants.  For details, please refer to
297  * Documentation/workqueue.txt.
298  */
299 enum {
300         /*
301          * All wqs are now non-reentrant making the following flag
302          * meaningless.  Will be removed.
303          */
304         WQ_NON_REENTRANT        = 1 << 0, /* DEPRECATED */
305
306         WQ_UNBOUND              = 1 << 1, /* not bound to any cpu */
307         WQ_FREEZABLE            = 1 << 2, /* freeze during suspend */
308         WQ_MEM_RECLAIM          = 1 << 3, /* may be used for memory reclaim */
309         WQ_HIGHPRI              = 1 << 4, /* high priority */
310         WQ_CPU_INTENSIVE        = 1 << 5, /* cpu instensive workqueue */
311         WQ_SYSFS                = 1 << 6, /* visible in sysfs, see wq_sysfs_register() */
312
313         /*
314          * Per-cpu workqueues are generally preferred because they tend to
315          * show better performance thanks to cache locality.  Per-cpu
316          * workqueues exclude the scheduler from choosing the CPU to
317          * execute the worker threads, which has an unfortunate side effect
318          * of increasing power consumption.
319          *
320          * The scheduler considers a CPU idle if it doesn't have any task
321          * to execute and tries to keep idle cores idle to conserve power;
322          * however, for example, a per-cpu work item scheduled from an
323          * interrupt handler on an idle CPU will force the scheduler to
324          * excute the work item on that CPU breaking the idleness, which in
325          * turn may lead to more scheduling choices which are sub-optimal
326          * in terms of power consumption.
327          *
328          * Workqueues marked with WQ_POWER_EFFICIENT are per-cpu by default
329          * but become unbound if workqueue.power_efficient kernel param is
330          * specified.  Per-cpu workqueues which are identified to
331          * contribute significantly to power-consumption are identified and
332          * marked with this flag and enabling the power_efficient mode
333          * leads to noticeable power saving at the cost of small
334          * performance disadvantage.
335          *
336          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1480396
337          */
338         WQ_POWER_EFFICIENT      = 1 << 7,
339
340         __WQ_DRAINING           = 1 << 16, /* internal: workqueue is draining */
341         __WQ_ORDERED            = 1 << 17, /* internal: workqueue is ordered */
342
343         WQ_MAX_ACTIVE           = 512,    /* I like 512, better ideas? */
344         WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU  = 4,      /* 4 * #cpus for unbound wq */
345         WQ_DFL_ACTIVE           = WQ_MAX_ACTIVE / 2,
346 };
347
348 /* unbound wq's aren't per-cpu, scale max_active according to #cpus */
349 #define WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE   \
350         max_t(int, WQ_MAX_ACTIVE, num_possible_cpus() * WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU)
351
352 /*
353  * System-wide workqueues which are always present.
354  *
355  * system_wq is the one used by schedule[_delayed]_work[_on]().
356  * Multi-CPU multi-threaded.  There are users which expect relatively
357  * short queue flush time.  Don't queue works which can run for too
358  * long.
359  *
360  * system_long_wq is similar to system_wq but may host long running
361  * works.  Queue flushing might take relatively long.
362  *
363  * system_unbound_wq is unbound workqueue.  Workers are not bound to
364  * any specific CPU, not concurrency managed, and all queued works are
365  * executed immediately as long as max_active limit is not reached and
366  * resources are available.
367  *
368  * system_freezable_wq is equivalent to system_wq except that it's
369  * freezable.
370  *
371  * *_power_efficient_wq are inclined towards saving power and converted
372  * into WQ_UNBOUND variants if 'wq_power_efficient' is enabled; otherwise,
373  * they are same as their non-power-efficient counterparts - e.g.
374  * system_power_efficient_wq is identical to system_wq if
375  * 'wq_power_efficient' is disabled.  See WQ_POWER_EFFICIENT for more info.
376  */
377 extern struct workqueue_struct *system_wq;
378 extern struct workqueue_struct *system_long_wq;
379 extern struct workqueue_struct *system_unbound_wq;
380 extern struct workqueue_struct *system_freezable_wq;
381 extern struct workqueue_struct *system_power_efficient_wq;
382 extern struct workqueue_struct *system_freezable_power_efficient_wq;
383
384 static inline struct workqueue_struct * __deprecated __system_nrt_wq(void)
385 {
386         return system_wq;
387 }
388
389 static inline struct workqueue_struct * __deprecated __system_nrt_freezable_wq(void)
390 {
391         return system_freezable_wq;
392 }
393
394 /* equivlalent to system_wq and system_freezable_wq, deprecated */
395 #define system_nrt_wq                   __system_nrt_wq()
396 #define system_nrt_freezable_wq         __system_nrt_freezable_wq()
397
398 extern struct workqueue_struct *
399 __alloc_workqueue_key(const char *fmt, unsigned int flags, int max_active,
400         struct lock_class_key *key, const char *lock_name, ...) __printf(1, 6);
401
402 /**
403  * alloc_workqueue - allocate a workqueue
404  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
405  * @flags: WQ_* flags
406  * @max_active: max in-flight work items, 0 for default
407  * @args: args for @fmt
408  *
409  * Allocate a workqueue with the specified parameters.  For detailed
410  * information on WQ_* flags, please refer to Documentation/workqueue.txt.
411  *
412  * The __lock_name macro dance is to guarantee that single lock_class_key
413  * doesn't end up with different namesm, which isn't allowed by lockdep.
414  *
415  * RETURNS:
416  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
417  */
418 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
419 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
420 ({                                                                      \
421         static struct lock_class_key __key;                             \
422         const char *__lock_name;                                        \
423                                                                         \
424         if (__builtin_constant_p(fmt))                                  \
425                 __lock_name = (fmt);                                    \
426         else                                                            \
427                 __lock_name = #fmt;                                     \
428                                                                         \
429         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
430                               &__key, __lock_name, ##args);             \
431 })
432 #else
433 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
434         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
435                               NULL, NULL, ##args)
436 #endif
437
438 /**
439  * alloc_ordered_workqueue - allocate an ordered workqueue
440  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
441  * @flags: WQ_* flags (only WQ_FREEZABLE and WQ_MEM_RECLAIM are meaningful)
442  * @args: args for @fmt
443  *
444  * Allocate an ordered workqueue.  An ordered workqueue executes at
445  * most one work item at any given time in the queued order.  They are
446  * implemented as unbound workqueues with @max_active of one.
447  *
448  * RETURNS:
449  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
450  */
451 #define alloc_ordered_workqueue(fmt, flags, args...)                    \
452         alloc_workqueue(fmt, WQ_UNBOUND | __WQ_ORDERED | (flags), 1, ##args)
453
454 #define create_workqueue(name)                                          \
455         alloc_workqueue("%s", WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
456 #define create_freezable_workqueue(name)                                \
457         alloc_workqueue("%s", WQ_FREEZABLE | WQ_UNBOUND | WQ_MEM_RECLAIM, \
458                         1, (name))
459 #define create_singlethread_workqueue(name)                             \
460         alloc_workqueue("%s", WQ_UNBOUND | WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
461
462 extern void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
463
464 struct workqueue_attrs *alloc_workqueue_attrs(gfp_t gfp_mask);
465 void free_workqueue_attrs(struct workqueue_attrs *attrs);
466 int apply_workqueue_attrs(struct workqueue_struct *wq,
467                           const struct workqueue_attrs *attrs);
468
469 extern bool queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
470                         struct work_struct *work);
471 extern bool queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
472                         struct delayed_work *work, unsigned long delay);
473 extern bool mod_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
474                         struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
475
476 extern void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
477 extern void drain_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
478 extern void flush_scheduled_work(void);
479
480 extern int schedule_on_each_cpu(work_func_t func);
481
482 int execute_in_process_context(work_func_t fn, struct execute_work *);
483
484 extern bool flush_work(struct work_struct *work);
485 extern bool cancel_work_sync(struct work_struct *work);
486
487 extern bool flush_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
488 extern bool cancel_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
489 extern bool cancel_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork);
490
491 extern void workqueue_set_max_active(struct workqueue_struct *wq,
492                                      int max_active);
493 extern bool current_is_workqueue_rescuer(void);
494 extern bool workqueue_congested(int cpu, struct workqueue_struct *wq);
495 extern unsigned int work_busy(struct work_struct *work);
496 extern __printf(1, 2) void set_worker_desc(const char *fmt, ...);
497 extern void print_worker_info(const char *log_lvl, struct task_struct *task);
498
499 /**
500  * queue_work - queue work on a workqueue
501  * @wq: workqueue to use
502  * @work: work to queue
503  *
504  * Returns %false if @work was already on a queue, %true otherwise.
505  *
506  * We queue the work to the CPU on which it was submitted, but if the CPU dies
507  * it can be processed by another CPU.
508  */
509 static inline bool queue_work(struct workqueue_struct *wq,
510                               struct work_struct *work)
511 {
512         return queue_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, work);
513 }
514
515 /**
516  * queue_delayed_work - queue work on a workqueue after delay
517  * @wq: workqueue to use
518  * @dwork: delayable work to queue
519  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
520  *
521  * Equivalent to queue_delayed_work_on() but tries to use the local CPU.
522  */
523 static inline bool queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
524                                       struct delayed_work *dwork,
525                                       unsigned long delay)
526 {
527         return queue_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
528 }
529
530 /**
531  * mod_delayed_work - modify delay of or queue a delayed work
532  * @wq: workqueue to use
533  * @dwork: work to queue
534  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
535  *
536  * mod_delayed_work_on() on local CPU.
537  */
538 static inline bool mod_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
539                                     struct delayed_work *dwork,
540                                     unsigned long delay)
541 {
542         return mod_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
543 }
544
545 /**
546  * schedule_work_on - put work task on a specific cpu
547  * @cpu: cpu to put the work task on
548  * @work: job to be done
549  *
550  * This puts a job on a specific cpu
551  */
552 static inline bool schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work)
553 {
554         return queue_work_on(cpu, system_wq, work);
555 }
556
557 /**
558  * schedule_work - put work task in global workqueue
559  * @work: job to be done
560  *
561  * Returns %false if @work was already on the kernel-global workqueue and
562  * %true otherwise.
563  *
564  * This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
565  * queued and leaves it in the same position on the kernel-global
566  * workqueue otherwise.
567  */
568 static inline bool schedule_work(struct work_struct *work)
569 {
570         return queue_work(system_wq, work);
571 }
572
573 /**
574  * schedule_delayed_work_on - queue work in global workqueue on CPU after delay
575  * @cpu: cpu to use
576  * @dwork: job to be done
577  * @delay: number of jiffies to wait
578  *
579  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
580  * workqueue on the specified CPU.
581  */
582 static inline bool schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork,
583                                             unsigned long delay)
584 {
585         return queue_delayed_work_on(cpu, system_wq, dwork, delay);
586 }
587
588 /**
589  * schedule_delayed_work - put work task in global workqueue after delay
590  * @dwork: job to be done
591  * @delay: number of jiffies to wait or 0 for immediate execution
592  *
593  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
594  * workqueue.
595  */
596 static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
597                                          unsigned long delay)
598 {
599         return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
600 }
601
602 /**
603  * keventd_up - is workqueue initialized yet?
604  */
605 static inline bool keventd_up(void)
606 {
607         return system_wq != NULL;
608 }
609
610 /*
611  * Like above, but uses del_timer() instead of del_timer_sync(). This means,
612  * if it returns 0 the timer function may be running and the queueing is in
613  * progress.
614  */
615 static inline bool __deprecated __cancel_delayed_work(struct delayed_work *work)
616 {
617         bool ret;
618
619         ret = del_timer(&work->timer);
620         if (ret)
621                 work_clear_pending(&work->work);
622         return ret;
623 }
624
625 /* used to be different but now identical to flush_work(), deprecated */
626 static inline bool __deprecated flush_work_sync(struct work_struct *work)
627 {
628         return flush_work(work);
629 }
630
631 /* used to be different but now identical to flush_delayed_work(), deprecated */
632 static inline bool __deprecated flush_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork)
633 {
634         return flush_delayed_work(dwork);
635 }
636
637 #ifndef CONFIG_SMP
638 static inline long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg)
639 {
640         return fn(arg);
641 }
642 #else
643 long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg);
644 #endif /* CONFIG_SMP */
645
646 #ifdef CONFIG_FREEZER
647 extern void freeze_workqueues_begin(void);
648 extern bool freeze_workqueues_busy(void);
649 extern void thaw_workqueues(void);
650 #endif /* CONFIG_FREEZER */
651
652 #ifdef CONFIG_SYSFS
653 int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq);
654 #else   /* CONFIG_SYSFS */
655 static inline int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq)
656 { return 0; }
657 #endif  /* CONFIG_SYSFS */
658
659 #endif