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