ARM: rockchip: rk3228: add grf definition
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25
26 #include <asm/page.h>
27 #include <asm/ptrace.h>
28 #include <asm/cputime.h>
29
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/sem.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/completion.h>
35 #include <linux/pid.h>
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/proportions.h>
39 #include <linux/seccomp.h>
40 #include <linux/rcupdate.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rtmutex.h>
43
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/param.h>
46 #include <linux/resource.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/hrtimer.h>
49 #include <linux/task_io_accounting.h>
50 #include <linux/latencytop.h>
51 #include <linux/cred.h>
52 #include <linux/llist.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55
56 #include <asm/processor.h>
57
58 struct exec_domain;
59 struct futex_pi_state;
60 struct robust_list_head;
61 struct bio_list;
62 struct fs_struct;
63 struct perf_event_context;
64 struct blk_plug;
65
66 /*
67  * List of flags we want to share for kernel threads,
68  * if only because they are not used by them anyway.
69  */
70 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
71
72 /*
73  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
74  * counting. Some notes:
75  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
76  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
77  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
78  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
79  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
80  *    11 bit fractions.
81  */
82 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
83 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
84
85 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
86 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
87 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
88 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
89 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
90 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
91
92 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
93         load *= exp; \
94         load += n*(FIXED_1-exp); \
95         load >>= FSHIFT;
96
97 extern unsigned long total_forks;
98 extern int nr_threads;
99 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
100 extern int nr_processes(void);
101 extern unsigned long nr_running(void);
102 extern unsigned long nr_iowait(void);
103 #ifdef CONFIG_CPUQUIET_FRAMEWORK
104 extern u64 nr_running_integral(unsigned int cpu);
105 #endif
106 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
107 extern unsigned long this_cpu_load(void);
108
109
110 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
111 extern void update_cpu_load_nohz(void);
112
113 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
114 struct task_migration_notifier {
115         struct task_struct *task;
116         int from_cpu;
117         int to_cpu;
118 };
119 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
120
121 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
122
123 extern void dump_cpu_task(int cpu);
124
125 struct seq_file;
126 struct cfs_rq;
127 struct task_group;
128 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
129 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
130 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
131 extern void
132 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
133 #endif
134
135 /*
136  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
137  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
138  *
139  * We have two separate sets of flags: task->state
140  * is about runnability, while task->exit_state are
141  * about the task exiting. Confusing, but this way
142  * modifying one set can't modify the other one by
143  * mistake.
144  */
145 #define TASK_RUNNING            0
146 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
147 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
148 #define __TASK_STOPPED          4
149 #define __TASK_TRACED           8
150 /* in tsk->exit_state */
151 #define EXIT_ZOMBIE             16
152 #define EXIT_DEAD               32
153 /* in tsk->state again */
154 #define TASK_DEAD               64
155 #define TASK_WAKEKILL           128
156 #define TASK_WAKING             256
157 #define TASK_PARKED             512
158 #define TASK_STATE_MAX          1024
159
160 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
161
162 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
163                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
164
165 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
166 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
167 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
168 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
169
170 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
171 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
172 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
173
174 /* get_task_state() */
175 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
176                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
177                                  __TASK_TRACED)
178
179 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
180 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
181 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
182 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
183                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
184 #define task_contributes_to_load(task)  \
185                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
186                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
187
188 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
189         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
190 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
191         set_mb((tsk)->state, (state_value))
192
193 /*
194  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
195  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
196  * actually sleep:
197  *
198  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
199  *      if (do_i_need_to_sleep())
200  *              schedule();
201  *
202  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
203  */
204 #define __set_current_state(state_value)                        \
205         do { current->state = (state_value); } while (0)
206 #define set_current_state(state_value)          \
207         set_mb(current->state, (state_value))
208
209 /* Task command name length */
210 #define TASK_COMM_LEN 16
211
212 #include <linux/spinlock.h>
213
214 /*
215  * This serializes "schedule()" and also protects
216  * the run-queue from deletions/modifications (but
217  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
218  * a separate lock).
219  */
220 extern rwlock_t tasklist_lock;
221 extern spinlock_t mmlist_lock;
222
223 struct task_struct;
224
225 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
226 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
227 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
228
229 extern void sched_init(void);
230 extern void sched_init_smp(void);
231 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
232 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
233 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
234
235 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
236
237 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
238 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
239 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
240 extern int get_nohz_timer_target(void);
241 #else
242 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
243 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
244 #endif
245
246 /*
247  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
248  */
249 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
250
251 static inline void show_state(void)
252 {
253         show_state_filter(0);
254 }
255
256 extern void show_regs(struct pt_regs *);
257
258 /*
259  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
260  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
261  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
262  */
263 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
264
265 void io_schedule(void);
266 long io_schedule_timeout(long timeout);
267
268 extern void cpu_init (void);
269 extern void trap_init(void);
270 extern void update_process_times(int user);
271 extern void scheduler_tick(void);
272
273 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
274
275 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
276 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
277 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
278 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
279 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
280                                   void __user *buffer,
281                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
282 extern unsigned int  softlockup_panic;
283 void lockup_detector_init(void);
284 #else
285 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
286 {
287 }
288 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
289 {
290 }
291 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
292 {
293 }
294 static inline void lockup_detector_init(void)
295 {
296 }
297 #endif
298
299 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
300 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
301
302 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
303 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
304
305 /* Is this address in the __sched functions? */
306 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
307
308 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
309 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
310 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
311 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
312 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
313 asmlinkage void schedule(void);
314 extern void schedule_preempt_disabled(void);
315
316 struct nsproxy;
317 struct user_namespace;
318
319 #ifdef CONFIG_MMU
320 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
321 extern unsigned long
322 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
323                        unsigned long, unsigned long);
324 extern unsigned long
325 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
326                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
327                           unsigned long flags);
328 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
329 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
330 #else
331 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
332 #endif
333
334
335 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
336 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
337
338 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
339 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
340 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
341
342 /* mm flags */
343 /* dumpable bits */
344 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
345 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
346
347 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
348 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
349
350 /* coredump filter bits */
351 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
352 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
353 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
354 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
355 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
356 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
357 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
358
359 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
360 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
361 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
362         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
363 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
364         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
365          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
366
367 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
368 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
369 #else
370 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
371 #endif
372                                         /* leave room for more dump flags */
373 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
374 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
375 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
376
377 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
378 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
379
380 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
381
382 struct sighand_struct {
383         atomic_t                count;
384         struct k_sigaction      action[_NSIG];
385         spinlock_t              siglock;
386         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
387 };
388
389 struct pacct_struct {
390         int                     ac_flag;
391         long                    ac_exitcode;
392         unsigned long           ac_mem;
393         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
394         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
395 };
396
397 struct cpu_itimer {
398         cputime_t expires;
399         cputime_t incr;
400         u32 error;
401         u32 incr_error;
402 };
403
404 /**
405  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
406  * @utime: time spent in user mode
407  * @stime: time spent in system mode
408  *
409  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
410  */
411 struct cputime {
412         cputime_t utime;
413         cputime_t stime;
414 };
415
416 /**
417  * struct task_cputime - collected CPU time counts
418  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
419  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
420  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
421  *
422  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
423  * spent by the task from the scheduler point of view.
424  *
425  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
426  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
427  * CPU time want to group these counts together and treat all three
428  * of them in parallel.
429  */
430 struct task_cputime {
431         cputime_t utime;
432         cputime_t stime;
433         unsigned long long sum_exec_runtime;
434 };
435 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
436 #define prof_exp        stime
437 #define virt_exp        utime
438 #define sched_exp       sum_exec_runtime
439
440 #define INIT_CPUTIME    \
441         (struct task_cputime) {                                 \
442                 .utime = 0,                                     \
443                 .stime = 0,                                     \
444                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
445         }
446
447 /*
448  * Disable preemption until the scheduler is running.
449  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
450  *
451  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
452  * before the scheduler is active -- see should_resched().
453  */
454 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
455
456 /**
457  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
458  * @cputime:            thread group interval timers.
459  * @running:            non-zero when there are timers running and
460  *                      @cputime receives updates.
461  * @lock:               lock for fields in this struct.
462  *
463  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
464  * used for thread group CPU timer calculations.
465  */
466 struct thread_group_cputimer {
467         struct task_cputime cputime;
468         int running;
469         raw_spinlock_t lock;
470 };
471
472 #include <linux/rwsem.h>
473 struct autogroup;
474
475 /*
476  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
477  * locking, because a shared signal_struct always
478  * implies a shared sighand_struct, so locking
479  * sighand_struct is always a proper superset of
480  * the locking of signal_struct.
481  */
482 struct signal_struct {
483         atomic_t                sigcnt;
484         atomic_t                live;
485         int                     nr_threads;
486         struct list_head        thread_head;
487
488         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
489
490         /* current thread group signal load-balancing target: */
491         struct task_struct      *curr_target;
492
493         /* shared signal handling: */
494         struct sigpending       shared_pending;
495
496         /* thread group exit support */
497         int                     group_exit_code;
498         /* overloaded:
499          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
500          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
501          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
502          */
503         int                     notify_count;
504         struct task_struct      *group_exit_task;
505
506         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
507         int                     group_stop_count;
508         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
509
510         /*
511          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
512          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
513          * to this process instead of 'init'. The service manager is
514          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
515          * the process until it calls wait(). All children of this
516          * process will inherit a flag if they should look for a
517          * child_subreaper process at exit.
518          */
519         unsigned int            is_child_subreaper:1;
520         unsigned int            has_child_subreaper:1;
521
522         /* POSIX.1b Interval Timers */
523         int                     posix_timer_id;
524         struct list_head        posix_timers;
525
526         /* ITIMER_REAL timer for the process */
527         struct hrtimer real_timer;
528         struct pid *leader_pid;
529         ktime_t it_real_incr;
530
531         /*
532          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
533          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
534          * values are defined to 0 and 1 respectively
535          */
536         struct cpu_itimer it[2];
537
538         /*
539          * Thread group totals for process CPU timers.
540          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
541          */
542         struct thread_group_cputimer cputimer;
543
544         /* Earliest-expiration cache. */
545         struct task_cputime cputime_expires;
546
547         struct list_head cpu_timers[3];
548
549         struct pid *tty_old_pgrp;
550
551         /* boolean value for session group leader */
552         int leader;
553
554         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
555
556 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
557         struct autogroup *autogroup;
558 #endif
559         /*
560          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
561          * and for reaped dead child processes forked by this group.
562          * Live threads maintain their own counters and add to these
563          * in __exit_signal, except for the group leader.
564          */
565         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
566         cputime_t gtime;
567         cputime_t cgtime;
568 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
569         struct cputime prev_cputime;
570 #endif
571         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
572         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
573         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
574         unsigned long maxrss, cmaxrss;
575         struct task_io_accounting ioac;
576
577         /*
578          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
579          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
580          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
581          * other than jiffies.)
582          */
583         unsigned long long sum_sched_runtime;
584
585         /*
586          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
587          * because there is no reader checking a limit that actually needs
588          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
589          * alone is a single word that can safely be read normally.
590          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
591          * protect this instead of the siglock, because they really
592          * have no need to disable irqs.
593          */
594         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
595
596 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
597         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
598 #endif
599 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
600         struct taskstats *stats;
601 #endif
602 #ifdef CONFIG_AUDIT
603         unsigned audit_tty;
604         unsigned audit_tty_log_passwd;
605         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
606 #endif
607 #ifdef CONFIG_CGROUPS
608         /*
609          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
610          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
611          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
612          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
613          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
614          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
615          * only user.
616          */
617         struct rw_semaphore group_rwsem;
618 #endif
619
620         oom_flags_t oom_flags;
621         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
622         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
623                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
624
625         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
626                                          * credential calculations
627                                          * (notably. ptrace) */
628 };
629
630 /*
631  * Bits in flags field of signal_struct.
632  */
633 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
634 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
635 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
636 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
637 /*
638  * Pending notifications to parent.
639  */
640 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
641 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
642 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
643
644 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
645
646 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
647 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
648 {
649         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
650                 (sig->group_exit_task != NULL);
651 }
652
653 /*
654  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
655  */
656 struct user_struct {
657         atomic_t __count;       /* reference count */
658         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
659         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
660         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
661 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
662         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
663         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
664 #endif
665 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
666         atomic_t fanotify_listeners;
667 #endif
668 #ifdef CONFIG_EPOLL
669         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
670 #endif
671 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
672         /* protected by mq_lock */
673         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
674 #endif
675         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
676
677 #ifdef CONFIG_KEYS
678         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
679         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
680 #endif
681
682         /* Hash table maintenance information */
683         struct hlist_node uidhash_node;
684         kuid_t uid;
685
686 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
687         atomic_long_t locked_vm;
688 #endif
689 };
690
691 extern int uids_sysfs_init(void);
692
693 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
694
695 extern struct user_struct root_user;
696 #define INIT_USER (&root_user)
697
698
699 struct backing_dev_info;
700 struct reclaim_state;
701
702 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
703 struct sched_info {
704         /* cumulative counters */
705         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
706         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
707
708         /* timestamps */
709         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
710                            last_queued; /* when we were last queued to run */
711 };
712 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
713
714 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
715 struct task_delay_info {
716         spinlock_t      lock;
717         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
718
719         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
720          *
721          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
722          * u64 XXX_delay;
723          * u32 XXX_count;
724          *
725          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
726          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
727          */
728
729         /*
730          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
731          * associated with the operation is added to XXX_delay.
732          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
733          */
734         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
735         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
736         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
737         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
738                                 /* io operations performed */
739         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
740                                 /* io operations performed */
741
742         struct timespec freepages_start, freepages_end;
743         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
744         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
745 };
746 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
747
748 static inline int sched_info_on(void)
749 {
750 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
751         return 1;
752 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
753         extern int delayacct_on;
754         return delayacct_on;
755 #else
756         return 0;
757 #endif
758 }
759
760 enum cpu_idle_type {
761         CPU_IDLE,
762         CPU_NOT_IDLE,
763         CPU_NEWLY_IDLE,
764         CPU_MAX_IDLE_TYPES
765 };
766
767 /*
768  * Increase resolution of cpu_power calculations
769  */
770 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
771 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
772
773 /*
774  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
775  */
776 #ifdef CONFIG_SMP
777 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
778 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
779 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
780 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
781 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
782 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
783 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
784 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
785 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
786 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
787 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
788 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
789
790 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
791
792 struct sched_domain_attr {
793         int relax_domain_level;
794 };
795
796 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
797         .relax_domain_level = -1,                       \
798 }
799
800 extern int sched_domain_level_max;
801
802 struct sched_group;
803
804 struct sched_domain {
805         /* These fields must be setup */
806         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
807         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
808         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
809         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
810         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
811         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
812         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
813         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
814         unsigned int busy_idx;
815         unsigned int idle_idx;
816         unsigned int newidle_idx;
817         unsigned int wake_idx;
818         unsigned int forkexec_idx;
819         unsigned int smt_gain;
820
821         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
822         int flags;                      /* See SD_* */
823         int level;
824
825         /* Runtime fields. */
826         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
827         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
828         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
829
830         u64 last_update;
831
832 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
833         /* load_balance() stats */
834         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
835         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
836         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
837         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
838         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
839         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
840         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
841         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
842
843         /* Active load balancing */
844         unsigned int alb_count;
845         unsigned int alb_failed;
846         unsigned int alb_pushed;
847
848         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
849         unsigned int sbe_count;
850         unsigned int sbe_balanced;
851         unsigned int sbe_pushed;
852
853         /* SD_BALANCE_FORK stats */
854         unsigned int sbf_count;
855         unsigned int sbf_balanced;
856         unsigned int sbf_pushed;
857
858         /* try_to_wake_up() stats */
859         unsigned int ttwu_wake_remote;
860         unsigned int ttwu_move_affine;
861         unsigned int ttwu_move_balance;
862 #endif
863 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
864         char *name;
865 #endif
866         union {
867                 void *private;          /* used during construction */
868                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
869         };
870
871         unsigned int span_weight;
872         /*
873          * Span of all CPUs in this domain.
874          *
875          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
876          * by attaching extra space to the end of the structure,
877          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
878          */
879         unsigned long span[0];
880 };
881
882 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
883 {
884         return to_cpumask(sd->span);
885 }
886
887 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
888                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
889
890 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
891 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
892 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
893
894 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
895
896 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
897 struct hmp_domain {
898         struct cpumask cpus;
899         struct cpumask possible_cpus;
900         struct list_head hmp_domains;
901 };
902 #endif /* CONFIG_SCHED_HMP */
903 #else /* CONFIG_SMP */
904
905 struct sched_domain_attr;
906
907 static inline void
908 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
909                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
910 {
911 }
912
913 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
914 {
915         return true;
916 }
917
918 #endif  /* !CONFIG_SMP */
919
920
921 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
922
923
924 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
925 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
926 #else
927 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
928 #endif
929
930 struct audit_context;           /* See audit.c */
931 struct mempolicy;
932 struct pipe_inode_info;
933 struct uts_namespace;
934
935 struct load_weight {
936         unsigned long weight, inv_weight;
937 };
938
939 struct sched_avg {
940         /*
941          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
942          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for for all
943          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
944          */
945         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
946         u64 last_runnable_update;
947         s64 decay_count;
948         unsigned long load_avg_contrib;
949         unsigned long load_avg_ratio;
950 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
951         u64 hmp_last_up_migration;
952         u64 hmp_last_down_migration;
953 #endif
954         u32 usage_avg_sum;
955 };
956
957 #ifdef CONFIG_SCHED_HMP
958 /*
959  * We want to avoid boosting any processes forked from init (PID 1)
960  * and kthreadd (assumed to be PID 2).
961  */
962 #define hmp_task_should_forkboost(task) ((task->parent && task->parent->pid > 2))
963 #endif
964
965 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
966 struct sched_statistics {
967         u64                     wait_start;
968         u64                     wait_max;
969         u64                     wait_count;
970         u64                     wait_sum;
971         u64                     iowait_count;
972         u64                     iowait_sum;
973
974         u64                     sleep_start;
975         u64                     sleep_max;
976         s64                     sum_sleep_runtime;
977
978         u64                     block_start;
979         u64                     block_max;
980         u64                     exec_max;
981         u64                     slice_max;
982
983         u64                     nr_migrations_cold;
984         u64                     nr_failed_migrations_affine;
985         u64                     nr_failed_migrations_running;
986         u64                     nr_failed_migrations_hot;
987         u64                     nr_forced_migrations;
988
989         u64                     nr_wakeups;
990         u64                     nr_wakeups_sync;
991         u64                     nr_wakeups_migrate;
992         u64                     nr_wakeups_local;
993         u64                     nr_wakeups_remote;
994         u64                     nr_wakeups_affine;
995         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
996         u64                     nr_wakeups_passive;
997         u64                     nr_wakeups_idle;
998 };
999 #endif
1000
1001 struct sched_entity {
1002         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1003         struct rb_node          run_node;
1004         struct list_head        group_node;
1005         unsigned int            on_rq;
1006
1007         u64                     exec_start;
1008         u64                     sum_exec_runtime;
1009         u64                     vruntime;
1010         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1011
1012         u64                     nr_migrations;
1013
1014 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1015         struct sched_statistics statistics;
1016 #endif
1017
1018 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1019         struct sched_entity     *parent;
1020         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1021         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1022         /* rq "owned" by this entity/group: */
1023         struct cfs_rq           *my_q;
1024 #endif
1025
1026 /*
1027  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
1028  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1029  * load-balance).
1030  */
1031 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1032         /* Per-entity load-tracking */
1033         struct sched_avg        avg;
1034 #endif
1035 };
1036
1037 struct sched_rt_entity {
1038         struct list_head run_list;
1039         unsigned long timeout;
1040         unsigned long watchdog_stamp;
1041         unsigned int time_slice;
1042
1043         struct sched_rt_entity *back;
1044 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1045         struct sched_rt_entity  *parent;
1046         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1047         struct rt_rq            *rt_rq;
1048         /* rq "owned" by this entity/group: */
1049         struct rt_rq            *my_q;
1050 #endif
1051 };
1052
1053
1054 struct rcu_node;
1055
1056 enum perf_event_task_context {
1057         perf_invalid_context = -1,
1058         perf_hw_context = 0,
1059         perf_sw_context,
1060         perf_nr_task_contexts,
1061 };
1062
1063 struct task_struct {
1064         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1065         void *stack;
1066         atomic_t usage;
1067         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1068         unsigned int ptrace;
1069
1070 #ifdef CONFIG_SMP
1071         struct llist_node wake_entry;
1072         int on_cpu;
1073 #endif
1074         int on_rq;
1075
1076         int prio, static_prio, normal_prio;
1077         unsigned int rt_priority;
1078         const struct sched_class *sched_class;
1079         struct sched_entity se;
1080         struct sched_rt_entity rt;
1081 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1082         struct task_group *sched_task_group;
1083 #endif
1084
1085 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1086         /* list of struct preempt_notifier: */
1087         struct hlist_head preempt_notifiers;
1088 #endif
1089
1090         /*
1091          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1092          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1093          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1094          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1095          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1096          * a short time
1097          */
1098         unsigned char fpu_counter;
1099 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1100         unsigned int btrace_seq;
1101 #endif
1102
1103         unsigned int policy;
1104         int nr_cpus_allowed;
1105         cpumask_t cpus_allowed;
1106
1107 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1108         int rcu_read_lock_nesting;
1109         char rcu_read_unlock_special;
1110         struct list_head rcu_node_entry;
1111 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1112 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1113         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1114 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1115 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1116         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1117 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1118
1119 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1120         struct sched_info sched_info;
1121 #endif
1122
1123         struct list_head tasks;
1124 #ifdef CONFIG_SMP
1125         struct plist_node pushable_tasks;
1126 #endif
1127
1128         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1129 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1130         unsigned brk_randomized:1;
1131 #endif
1132 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1133         struct task_rss_stat    rss_stat;
1134 #endif
1135 /* task state */
1136         int exit_state;
1137         int exit_code, exit_signal;
1138         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1139         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1140
1141         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1142         unsigned int personality;
1143
1144         unsigned did_exec:1;
1145         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1146                                  * execve */
1147         unsigned in_iowait:1;
1148
1149         /* Revert to default priority/policy when forking */
1150         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1151         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1152
1153         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1154
1155         pid_t pid;
1156         pid_t tgid;
1157
1158 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1159         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1160         unsigned long stack_canary;
1161 #endif
1162         /*
1163          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1164          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1165          * p->real_parent->pid)
1166          */
1167         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1168         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1169         /*
1170          * children/sibling forms the list of my natural children
1171          */
1172         struct list_head children;      /* list of my children */
1173         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1174         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1175
1176         /*
1177          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1178          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1179          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1180          */
1181         struct list_head ptraced;
1182         struct list_head ptrace_entry;
1183
1184         /* PID/PID hash table linkage. */
1185         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1186         struct list_head thread_group;
1187         struct list_head thread_node;
1188
1189         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1190         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1191         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1192
1193         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1194         cputime_t gtime;
1195         unsigned long long cpu_power;
1196 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1197         struct cputime prev_cputime;
1198 #endif
1199 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1200         seqlock_t vtime_seqlock;
1201         unsigned long long vtime_snap;
1202         enum {
1203                 VTIME_SLEEPING = 0,
1204                 VTIME_USER,
1205                 VTIME_SYS,
1206         } vtime_snap_whence;
1207 #endif
1208         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1209         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1210         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1211 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1212         unsigned long min_flt, maj_flt;
1213
1214         struct task_cputime cputime_expires;
1215         struct list_head cpu_timers[3];
1216
1217 /* process credentials */
1218         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1219                                          * credentials (COW) */
1220         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1221                                          * credentials (COW) */
1222         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1223                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1224                                        it with task_lock())
1225                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1226 /* file system info */
1227         int link_count, total_link_count;
1228 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1229 /* ipc stuff */
1230         struct sysv_sem sysvsem;
1231 #endif
1232 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1233 /* hung task detection */
1234         unsigned long last_switch_count;
1235 #endif
1236 /* CPU-specific state of this task */
1237         struct thread_struct thread;
1238 /* filesystem information */
1239         struct fs_struct *fs;
1240 /* open file information */
1241         struct files_struct *files;
1242 /* namespaces */
1243         struct nsproxy *nsproxy;
1244 /* signal handlers */
1245         struct signal_struct *signal;
1246         struct sighand_struct *sighand;
1247
1248         sigset_t blocked, real_blocked;
1249         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1250         struct sigpending pending;
1251
1252         unsigned long sas_ss_sp;
1253         size_t sas_ss_size;
1254         int (*notifier)(void *priv);
1255         void *notifier_data;
1256         sigset_t *notifier_mask;
1257         struct callback_head *task_works;
1258
1259         struct audit_context *audit_context;
1260 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1261         kuid_t loginuid;
1262         unsigned int sessionid;
1263 #endif
1264         struct seccomp seccomp;
1265
1266 /* Thread group tracking */
1267         u32 parent_exec_id;
1268         u32 self_exec_id;
1269 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1270  * mempolicy */
1271         spinlock_t alloc_lock;
1272
1273         /* Protection of the PI data structures: */
1274         raw_spinlock_t pi_lock;
1275
1276 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1277         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1278         struct plist_head pi_waiters;
1279         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1280         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1281 #endif
1282
1283 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1284         /* mutex deadlock detection */
1285         struct mutex_waiter *blocked_on;
1286 #endif
1287 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1288         unsigned int irq_events;
1289         unsigned long hardirq_enable_ip;
1290         unsigned long hardirq_disable_ip;
1291         unsigned int hardirq_enable_event;
1292         unsigned int hardirq_disable_event;
1293         int hardirqs_enabled;
1294         int hardirq_context;
1295         unsigned long softirq_disable_ip;
1296         unsigned long softirq_enable_ip;
1297         unsigned int softirq_disable_event;
1298         unsigned int softirq_enable_event;
1299         int softirqs_enabled;
1300         int softirq_context;
1301 #endif
1302 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1303 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1304         u64 curr_chain_key;
1305         int lockdep_depth;
1306         unsigned int lockdep_recursion;
1307         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1308         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1309 #endif
1310
1311 /* journalling filesystem info */
1312         void *journal_info;
1313
1314 /* stacked block device info */
1315         struct bio_list *bio_list;
1316
1317 #ifdef CONFIG_BLOCK
1318 /* stack plugging */
1319         struct blk_plug *plug;
1320 #endif
1321
1322 /* VM state */
1323         struct reclaim_state *reclaim_state;
1324
1325         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1326
1327         struct io_context *io_context;
1328
1329         unsigned long ptrace_message;
1330         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1331         struct task_io_accounting ioac;
1332 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1333         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1334         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1335         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1336 #endif
1337 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1338         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1339         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1340         int cpuset_mem_spread_rotor;
1341         int cpuset_slab_spread_rotor;
1342 #endif
1343 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1344         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1345         struct css_set __rcu *cgroups;
1346         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1347         struct list_head cg_list;
1348 #endif
1349 #ifdef CONFIG_FUTEX
1350         struct robust_list_head __user *robust_list;
1351 #ifdef CONFIG_COMPAT
1352         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1353 #endif
1354         struct list_head pi_state_list;
1355         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1356 #endif
1357 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1358         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1359         struct mutex perf_event_mutex;
1360         struct list_head perf_event_list;
1361 #endif
1362 #ifdef CONFIG_NUMA
1363         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1364         short il_next;
1365         short pref_node_fork;
1366 #endif
1367 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1368         int numa_scan_seq;
1369         int numa_migrate_seq;
1370         unsigned int numa_scan_period;
1371         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1372         struct callback_head numa_work;
1373 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1374
1375         struct rcu_head rcu;
1376
1377         /*
1378          * cache last used pipe for splice
1379          */
1380         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1381
1382         struct page_frag task_frag;
1383
1384 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1385         struct task_delay_info *delays;
1386 #endif
1387 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1388         int make_it_fail;
1389 #endif
1390         /*
1391          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1392          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1393          */
1394         int nr_dirtied;
1395         int nr_dirtied_pause;
1396         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1397
1398 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1399         int latency_record_count;
1400         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1401 #endif
1402         /*
1403          * time slack values; these are used to round up poll() and
1404          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1405          */
1406         unsigned long timer_slack_ns;
1407         unsigned long default_timer_slack_ns;
1408
1409 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1410         /* Index of current stored address in ret_stack */
1411         int curr_ret_stack;
1412         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1413         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1414         /* time stamp for last schedule */
1415         unsigned long long ftrace_timestamp;
1416         /*
1417          * Number of functions that haven't been traced
1418          * because of depth overrun.
1419          */
1420         atomic_t trace_overrun;
1421         /* Pause for the tracing */
1422         atomic_t tracing_graph_pause;
1423 #endif
1424 #ifdef CONFIG_TRACING
1425         /* state flags for use by tracers */
1426         unsigned long trace;
1427         /* bitmask and counter of trace recursion */
1428         unsigned long trace_recursion;
1429 #endif /* CONFIG_TRACING */
1430 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1431         struct memcg_batch_info {
1432                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1433                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1434                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1435                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1436         } memcg_batch;
1437         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1438         struct memcg_oom_info {
1439                 struct mem_cgroup *memcg;
1440                 gfp_t gfp_mask;
1441                 int order;
1442                 unsigned int may_oom:1;
1443         } memcg_oom;
1444 #endif
1445 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1446         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1447 #endif
1448 #ifdef CONFIG_UPROBES
1449         struct uprobe_task *utask;
1450 #endif
1451 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1452         unsigned int    sequential_io;
1453         unsigned int    sequential_io_avg;
1454 #endif
1455 };
1456
1457 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1458 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1459
1460 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1461 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1462 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1463 #else
1464 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1465 {
1466 }
1467 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1468 {
1469 }
1470 #endif
1471
1472 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1473 {
1474         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1475 }
1476
1477 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1478 {
1479         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1480 }
1481
1482 /*
1483  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1484  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1485  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1486  */
1487 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1488 {
1489         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1490 }
1491
1492 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1493 {
1494         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1495 }
1496
1497 struct pid_namespace;
1498
1499 /*
1500  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1501  * from various namespaces
1502  *
1503  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1504  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1505  *                     current.
1506  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1507  *
1508  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1509  *
1510  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1511  */
1512 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1513                         struct pid_namespace *ns);
1514
1515 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1516 {
1517         return tsk->pid;
1518 }
1519
1520 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1521                                         struct pid_namespace *ns)
1522 {
1523         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1524 }
1525
1526 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1527 {
1528         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1529 }
1530
1531
1532 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1533 {
1534         return tsk->tgid;
1535 }
1536
1537 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1538
1539 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1540 {
1541         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1542 }
1543
1544
1545 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1546                                         struct pid_namespace *ns)
1547 {
1548         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1549 }
1550
1551 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1552 {
1553         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1554 }
1555
1556
1557 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1558                                         struct pid_namespace *ns)
1559 {
1560         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1561 }
1562
1563 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1564 {
1565         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1566 }
1567
1568 /* obsolete, do not use */
1569 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1572 }
1573
1574 /**
1575  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1576  * @p: Task structure to be checked.
1577  *
1578  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1579  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1580  * can be stale and must not be dereferenced.
1581  */
1582 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1583 {
1584         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1585 }
1586
1587 /**
1588  * is_global_init - check if a task structure is init
1589  * @tsk: Task structure to be checked.
1590  *
1591  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1592  */
1593 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1594 {
1595         return tsk->pid == 1;
1596 }
1597
1598 extern struct pid *cad_pid;
1599
1600 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1601 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1602
1603 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1604
1605 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1606 {
1607         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1608                 __put_task_struct(t);
1609 }
1610
1611 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1612 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1613                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1614 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1615                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1616 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1617 #else
1618 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1619                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1620 {
1621         if (utime)
1622                 *utime = t->utime;
1623         if (stime)
1624                 *stime = t->stime;
1625 }
1626
1627 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1628                                        cputime_t *utimescaled,
1629                                        cputime_t *stimescaled)
1630 {
1631         if (utimescaled)
1632                 *utimescaled = t->utimescaled;
1633         if (stimescaled)
1634                 *stimescaled = t->stimescaled;
1635 }
1636
1637 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1638 {
1639         return t->gtime;
1640 }
1641 #endif
1642 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1643 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1644
1645 extern int task_free_register(struct notifier_block *n);
1646 extern int task_free_unregister(struct notifier_block *n);
1647
1648 /*
1649  * Per process flags
1650  */
1651 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1652 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1653 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1654 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1655 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1656 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1657 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1658 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1659 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1660 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1661 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1662 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1663 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1664 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1665 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1666 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1667 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1668 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1669 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1670 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1671 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1672 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1673 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1674 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1675 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1676 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1677 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1678 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1679 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1680
1681 /*
1682  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1683  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1684  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1685  * There is however an exception to this rule during ptrace
1686  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1687  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1688  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1689  * child is not running and in turn not changing child->flags
1690  * at the same time the parent does it.
1691  */
1692 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1693 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1694 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1695 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1696 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1697         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1698 #define conditional_used_math(condition) \
1699         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1700 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1701         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1702 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1703 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1704 #define used_math() tsk_used_math(current)
1705
1706 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
1707  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
1708  */
1709 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1710 {
1711         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1712                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
1713         return flags;
1714 }
1715
1716 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1717 {
1718         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1719         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1720         return flags;
1721 }
1722
1723 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1724 {
1725         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1726 }
1727
1728 /* Per-process atomic flags. */
1729 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0x00000001     /* May not gain new privileges. */
1730
1731 static inline bool task_no_new_privs(struct task_struct *p)
1732 {
1733         return test_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1734 }
1735
1736 static inline void task_set_no_new_privs(struct task_struct *p)
1737 {
1738         set_bit(PFA_NO_NEW_PRIVS, &p->atomic_flags);
1739 }
1740
1741 /*
1742  * task->jobctl flags
1743  */
1744 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1745
1746 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1747 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1748 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1749 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1750 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1751 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1752 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1753
1754 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1755 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1756 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1757 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1758 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1759 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1760 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1761
1762 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1763 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1764
1765 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1766                                     unsigned int mask);
1767 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1768 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1769                                       unsigned int mask);
1770
1771 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1772
1773 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1774 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1775
1776 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1777 {
1778         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1779         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1780 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1781         p->rcu_blocked_node = NULL;
1782 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1783 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1784         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1785 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1786         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1787 }
1788
1789 #else
1790
1791 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1792 {
1793 }
1794
1795 #endif
1796
1797 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1798                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1799 {
1800         task->flags &= ~flags;
1801         task->flags |= orig_flags & flags;
1802 }
1803
1804 #ifdef CONFIG_SMP
1805 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1806                                const struct cpumask *new_mask);
1807
1808 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1809                                 const struct cpumask *new_mask);
1810 #else
1811 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1812                                       const struct cpumask *new_mask)
1813 {
1814 }
1815 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1816                                        const struct cpumask *new_mask)
1817 {
1818         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1819                 return -EINVAL;
1820         return 0;
1821 }
1822 #endif
1823
1824 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1825 void calc_load_enter_idle(void);
1826 void calc_load_exit_idle(void);
1827 #else
1828 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1829 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1830 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1831
1832 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1833 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1834 {
1835         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1836 }
1837 #endif
1838
1839 /*
1840  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1841  *
1842  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1843  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1844  *
1845  * Please use one of the three interfaces below.
1846  */
1847 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1848 /*
1849  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1850  */
1851 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1852 extern u64 local_clock(void);
1853 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1854
1855
1856 extern void sched_clock_init(void);
1857
1858 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1859 static inline void sched_clock_tick(void)
1860 {
1861 }
1862
1863 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1864 {
1865 }
1866
1867 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1868 {
1869 }
1870 #else
1871 /*
1872  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1873  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1874  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1875  * is reliable after all:
1876  */
1877 extern int sched_clock_stable;
1878
1879 extern void sched_clock_tick(void);
1880 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1881 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1882 #endif
1883
1884 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1885 /*
1886  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1887  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1888  * slow sched_clocks.
1889  */
1890 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1891 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1892 #else
1893 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1894 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1895 #endif
1896
1897 extern unsigned long long
1898 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1899
1900 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1901 #ifdef CONFIG_SMP
1902 extern void sched_exec(void);
1903 #else
1904 #define sched_exec()   {}
1905 #endif
1906
1907 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1908 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1909
1910 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1911 extern void idle_task_exit(void);
1912 #else
1913 static inline void idle_task_exit(void) {}
1914 #endif
1915
1916 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1917 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1918 #else
1919 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1920 #endif
1921
1922 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1923 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1924 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1925 #else
1926 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1927 #endif
1928
1929 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1930 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1931 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1932 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1933 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1934 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1935 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1936 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1937 #endif
1938 #else
1939 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1940 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1941 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1942 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1943 #endif
1944
1945 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1946 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1947 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1948 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1949 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1950 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1951 extern int idle_cpu(int cpu);
1952 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1953                               const struct sched_param *);
1954 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1955                                       const struct sched_param *);
1956 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1957 /**
1958  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1959  * @p: the task in question.
1960  */
1961 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1962 {
1963         return p->pid == 0;
1964 }
1965 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1966 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1967
1968 void yield(void);
1969
1970 /*
1971  * The default (Linux) execution domain.
1972  */
1973 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1974
1975 union thread_union {
1976         struct thread_info thread_info;
1977         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1978 };
1979
1980 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1981 static inline int kstack_end(void *addr)
1982 {
1983         /* Reliable end of stack detection:
1984          * Some APM bios versions misalign the stack
1985          */
1986         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1987 }
1988 #endif
1989
1990 extern union thread_union init_thread_union;
1991 extern struct task_struct init_task;
1992
1993 extern struct   mm_struct init_mm;
1994
1995 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1996
1997 /*
1998  * find a task by one of its numerical ids
1999  *
2000  * find_task_by_pid_ns():
2001  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2002  * find_task_by_vpid():
2003  *      finds a task by its virtual pid
2004  *
2005  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2006  */
2007
2008 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2009 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2010                 struct pid_namespace *ns);
2011
2012 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2013
2014 /* per-UID process charging. */
2015 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2016 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2017 {
2018         atomic_inc(&u->__count);
2019         return u;
2020 }
2021 extern void free_uid(struct user_struct *);
2022
2023 #include <asm/current.h>
2024
2025 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2026
2027 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2028 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2029 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2030 #ifdef CONFIG_SMP
2031  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2032 #else
2033  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2034 #endif
2035 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2036 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2037
2038 extern void proc_caches_init(void);
2039 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2040 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2041 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2042 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2043 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2044
2045 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2046 {
2047         unsigned long flags;
2048         int ret;
2049
2050         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2051         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2052         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2053
2054         return ret;
2055 }
2056
2057 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2058                               sigset_t *mask);
2059 extern void unblock_all_signals(void);
2060 extern void release_task(struct task_struct * p);
2061 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2062 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2063 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2064 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2065 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2066 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2067                                 const struct cred *, u32);
2068 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2069 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2070 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2071 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2072 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2073 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2074 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2075 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2076 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2077 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2078 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2079 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2080
2081 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2082 {
2083         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2084                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2085 }
2086
2087 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2088 {
2089         sigset_t *res = &current->blocked;
2090         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2091                 res = &current->saved_sigmask;
2092         return res;
2093 }
2094
2095 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2096 {
2097         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2098 }
2099
2100 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2101 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2102 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2103 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2104
2105 /*
2106  * True if we are on the alternate signal stack.
2107  */
2108 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2109 {
2110 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2111         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2112                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2113 #else
2114         return sp > current->sas_ss_sp &&
2115                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2116 #endif
2117 }
2118
2119 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2120 {
2121         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2122                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2123 }
2124
2125 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2126 {
2127         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2128 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2129                 return current->sas_ss_sp;
2130 #else
2131                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2132 #endif
2133         return sp;
2134 }
2135
2136 /*
2137  * Routines for handling mm_structs
2138  */
2139 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2140
2141 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2142 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2143 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2144 {
2145         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2146                 __mmdrop(mm);
2147 }
2148
2149 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2150 extern void mmput(struct mm_struct *);
2151 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2152 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2153 /*
2154  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2155  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2156  * succeeds.
2157  */
2158 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2159 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2160 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2161 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2162 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2163
2164 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2165                         struct task_struct *);
2166 extern void flush_thread(void);
2167 extern void exit_thread(void);
2168
2169 extern void exit_files(struct task_struct *);
2170 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2171
2172 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2173 extern void flush_itimer_signals(void);
2174
2175 extern void do_group_exit(int);
2176
2177 extern int allow_signal(int);
2178 extern int disallow_signal(int);
2179
2180 extern int do_execve(const char *,
2181                      const char __user * const __user *,
2182                      const char __user * const __user *);
2183 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2184 struct task_struct *fork_idle(int);
2185 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2186
2187 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2188 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2189
2190 #ifdef CONFIG_SMP
2191 void scheduler_ipi(void);
2192 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2193 #else
2194 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2195 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2196                                                long match_state)
2197 {
2198         return 1;
2199 }
2200 #endif
2201
2202 #define next_task(p) \
2203         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2204
2205 #define for_each_process(p) \
2206         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2207
2208 extern bool current_is_single_threaded(void);
2209
2210 /*
2211  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2212  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2213  */
2214 #define do_each_thread(g, t) \
2215         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2216
2217 #define while_each_thread(g, t) \
2218         while ((t = next_thread(t)) != g)
2219
2220 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2221         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2222
2223 #define for_each_thread(p, t)           \
2224         __for_each_thread((p)->signal, t)
2225
2226 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2227 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2228         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2229
2230 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2231 {
2232         return tsk->signal->nr_threads;
2233 }
2234
2235 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2236 {
2237         return p->exit_signal >= 0;
2238 }
2239
2240 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2241  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2242  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2243  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2244  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2245  */
2246 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2247 {
2248         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2249 }
2250
2251 static inline
2252 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2253 {
2254         return p1->signal == p2->signal;
2255 }
2256
2257 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2258 {
2259         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2260                               struct task_struct, thread_group);
2261 }
2262
2263 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2264 {
2265         return list_empty(&p->thread_group);
2266 }
2267
2268 #define delay_group_leader(p) \
2269                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2270
2271 /*
2272  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2273  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2274  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2275  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2276  *
2277  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2278  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2279  * neither inside nor outside.
2280  */
2281 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2282 {
2283         spin_lock(&p->alloc_lock);
2284 }
2285
2286 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2287 {
2288         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2289 }
2290
2291 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2292                                                         unsigned long *flags);
2293
2294 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2295                                                        unsigned long *flags)
2296 {
2297         struct sighand_struct *ret;
2298
2299         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2300         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2301         return ret;
2302 }
2303
2304 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2305                                                 unsigned long *flags)
2306 {
2307         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2308 }
2309
2310 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2311 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2312 {
2313         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2314 }
2315 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2316 {
2317         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2318 }
2319
2320 /**
2321  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2322  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2323  *
2324  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2325  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2326  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2327  * needs to stay stable across blockable operations.
2328  *
2329  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2330  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2331  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2332  *
2333  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2334  * sub-thread becomes a new leader.
2335  */
2336 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2337 {
2338         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2339 }
2340
2341 /**
2342  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2343  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2344  *
2345  * Reverse threadgroup_lock().
2346  */
2347 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2348 {
2349         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2350 }
2351 #else
2352 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2353 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2354 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2355 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2356 #endif
2357
2358 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2359
2360 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2361 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2362
2363 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2364 {
2365         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2366         task_thread_info(p)->task = p;
2367 }
2368
2369 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2370 {
2371         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2372 }
2373
2374 #endif
2375
2376 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2377 {
2378         void *stack = task_stack_page(current);
2379
2380         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2381 }
2382
2383 extern void thread_info_cache_init(void);
2384
2385 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2386 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2387 {
2388         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2389
2390         do {    /* Skip over canary */
2391                 n++;
2392         } while (!*n);
2393
2394         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2395 }
2396 #endif
2397
2398 /* set thread flags in other task's structures
2399  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2400  */
2401 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2402 {
2403         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2404 }
2405
2406 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2407 {
2408         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2409 }
2410
2411 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2412 {
2413         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2414 }
2415
2416 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2417 {
2418         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2419 }
2420
2421 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2422 {
2423         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2424 }
2425
2426 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2427 {
2428         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2429 }
2430
2431 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2432 {
2433         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2434 }
2435
2436 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2437 {
2438         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2439 }
2440
2441 static inline int restart_syscall(void)
2442 {
2443         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2444         return -ERESTARTNOINTR;
2445 }
2446
2447 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2448 {
2449         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2450 }
2451
2452 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2453 {
2454         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2455 }
2456
2457 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2458 {
2459         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2460 }
2461
2462 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2463 {
2464         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2465                 return 0;
2466         if (!signal_pending(p))
2467                 return 0;
2468
2469         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2470 }
2471
2472 static inline int need_resched(void)
2473 {
2474         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2475 }
2476
2477 /*
2478  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2479  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2480  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2481  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2482  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2483  */
2484 extern int _cond_resched(void);
2485
2486 #define cond_resched() ({                       \
2487         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2488         _cond_resched();                        \
2489 })
2490
2491 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2492
2493 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2494 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2495 #else
2496 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2497 #endif
2498
2499 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2500         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2501         __cond_resched_lock(lock);                              \
2502 })
2503
2504 extern int __cond_resched_softirq(void);
2505
2506 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2507         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2508         __cond_resched_softirq();                                       \
2509 })
2510
2511 /*
2512  * Does a critical section need to be broken due to another
2513  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2514  * but a general need for low latency)
2515  */
2516 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2517 {
2518 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2519         return spin_is_contended(lock);
2520 #else
2521         return 0;
2522 #endif
2523 }
2524
2525 /*
2526  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2527  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2528  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2529  * thread_info.flags
2530  */
2531 #ifdef TS_POLLING
2532 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2533 {
2534         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2535 }
2536 static inline void __current_set_polling(void)
2537 {
2538         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2539 }
2540
2541 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2542 {
2543         __current_set_polling();
2544
2545         /*
2546          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2547          * paired by resched_task()
2548          */
2549         smp_mb();
2550
2551         return unlikely(tif_need_resched());
2552 }
2553
2554 static inline void __current_clr_polling(void)
2555 {
2556         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2557 }
2558
2559 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2560 {
2561         __current_clr_polling();
2562
2563         /*
2564          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2565          * paired by resched_task()
2566          */
2567         smp_mb();
2568
2569         return unlikely(tif_need_resched());
2570 }
2571 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2572 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2573 {
2574         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2575 }
2576
2577 static inline void __current_set_polling(void)
2578 {
2579         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2580 }
2581
2582 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2583 {
2584         __current_set_polling();
2585
2586         /*
2587          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2588          * paired by resched_task()
2589          *
2590          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2591          */
2592         smp_mb__after_clear_bit();
2593
2594         return unlikely(tif_need_resched());
2595 }
2596
2597 static inline void __current_clr_polling(void)
2598 {
2599         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2600 }
2601
2602 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2603 {
2604         __current_clr_polling();
2605
2606         /*
2607          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2608          * paired by resched_task()
2609          */
2610         smp_mb__after_clear_bit();
2611
2612         return unlikely(tif_need_resched());
2613 }
2614
2615 #else
2616 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2617 static inline void __current_set_polling(void) { }
2618 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2619
2620 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2621 {
2622         return unlikely(tif_need_resched());
2623 }
2624 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2625 {
2626         return unlikely(tif_need_resched());
2627 }
2628 #endif
2629
2630 /*
2631  * Thread group CPU time accounting.
2632  */
2633 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2634 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2635
2636 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2637 {
2638         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2639 }
2640
2641 /*
2642  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2643  * Wake the task if so.
2644  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2645  * callers must hold sighand->siglock.
2646  */
2647 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2648 extern void recalc_sigpending(void);
2649
2650 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2651
2652 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2653 {
2654         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2655 }
2656 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2657 {
2658         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2659 }
2660
2661 /*
2662  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2663  */
2664 #ifdef CONFIG_SMP
2665
2666 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2667 {
2668         return task_thread_info(p)->cpu;
2669 }
2670
2671 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2672
2673 #else
2674
2675 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2676 {
2677         return 0;
2678 }
2679
2680 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2681 {
2682 }
2683
2684 #endif /* CONFIG_SMP */
2685
2686 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2687 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2688
2689 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2690 extern struct task_group root_task_group;
2691 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2692
2693 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2694                                         struct task_struct *tsk);
2695
2696 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2697 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2698 {
2699         tsk->ioac.rchar += amt;
2700 }
2701
2702 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2703 {
2704         tsk->ioac.wchar += amt;
2705 }
2706
2707 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2708 {
2709         tsk->ioac.syscr++;
2710 }
2711
2712 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2713 {
2714         tsk->ioac.syscw++;
2715 }
2716 #else
2717 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2718 {
2719 }
2720
2721 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2722 {
2723 }
2724
2725 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2726 {
2727 }
2728
2729 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2730 {
2731 }
2732 #endif
2733
2734 #ifndef TASK_SIZE_OF
2735 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2736 #endif
2737
2738 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2739 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2740 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2741 #else
2742 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2743 {
2744 }
2745
2746 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2747 {
2748 }
2749 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2750
2751 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2752                 unsigned int limit)
2753 {
2754         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2755 }
2756
2757 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2758                 unsigned int limit)
2759 {
2760         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2761 }
2762
2763 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2764 {
2765         return task_rlimit(current, limit);
2766 }
2767
2768 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2769 {
2770         return task_rlimit_max(current, limit);
2771 }
2772
2773 #endif