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