Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/arm64-misc' into linux-linaro-lsk
[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_SCHEDSTATS
954 struct sched_statistics {
955         u64                     wait_start;
956         u64                     wait_max;
957         u64                     wait_count;
958         u64                     wait_sum;
959         u64                     iowait_count;
960         u64                     iowait_sum;
961
962         u64                     sleep_start;
963         u64                     sleep_max;
964         s64                     sum_sleep_runtime;
965
966         u64                     block_start;
967         u64                     block_max;
968         u64                     exec_max;
969         u64                     slice_max;
970
971         u64                     nr_migrations_cold;
972         u64                     nr_failed_migrations_affine;
973         u64                     nr_failed_migrations_running;
974         u64                     nr_failed_migrations_hot;
975         u64                     nr_forced_migrations;
976
977         u64                     nr_wakeups;
978         u64                     nr_wakeups_sync;
979         u64                     nr_wakeups_migrate;
980         u64                     nr_wakeups_local;
981         u64                     nr_wakeups_remote;
982         u64                     nr_wakeups_affine;
983         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
984         u64                     nr_wakeups_passive;
985         u64                     nr_wakeups_idle;
986 };
987 #endif
988
989 struct sched_entity {
990         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
991         struct rb_node          run_node;
992         struct list_head        group_node;
993         unsigned int            on_rq;
994
995         u64                     exec_start;
996         u64                     sum_exec_runtime;
997         u64                     vruntime;
998         u64                     prev_sum_exec_runtime;
999
1000         u64                     nr_migrations;
1001
1002 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1003         struct sched_statistics statistics;
1004 #endif
1005
1006 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1007         struct sched_entity     *parent;
1008         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1009         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1010         /* rq "owned" by this entity/group: */
1011         struct cfs_rq           *my_q;
1012 #endif
1013
1014 /*
1015  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
1016  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1017  * load-balance).
1018  */
1019 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1020         /* Per-entity load-tracking */
1021         struct sched_avg        avg;
1022 #endif
1023 };
1024
1025 struct sched_rt_entity {
1026         struct list_head run_list;
1027         unsigned long timeout;
1028         unsigned long watchdog_stamp;
1029         unsigned int time_slice;
1030
1031         struct sched_rt_entity *back;
1032 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1033         struct sched_rt_entity  *parent;
1034         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1035         struct rt_rq            *rt_rq;
1036         /* rq "owned" by this entity/group: */
1037         struct rt_rq            *my_q;
1038 #endif
1039 };
1040
1041
1042 struct rcu_node;
1043
1044 enum perf_event_task_context {
1045         perf_invalid_context = -1,
1046         perf_hw_context = 0,
1047         perf_sw_context,
1048         perf_nr_task_contexts,
1049 };
1050
1051 struct task_struct {
1052         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1053         void *stack;
1054         atomic_t usage;
1055         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1056         unsigned int ptrace;
1057
1058 #ifdef CONFIG_SMP
1059         struct llist_node wake_entry;
1060         int on_cpu;
1061 #endif
1062         int on_rq;
1063
1064         int prio, static_prio, normal_prio;
1065         unsigned int rt_priority;
1066         const struct sched_class *sched_class;
1067         struct sched_entity se;
1068         struct sched_rt_entity rt;
1069 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1070         struct task_group *sched_task_group;
1071 #endif
1072
1073 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1074         /* list of struct preempt_notifier: */
1075         struct hlist_head preempt_notifiers;
1076 #endif
1077
1078         /*
1079          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1080          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1081          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1082          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1083          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1084          * a short time
1085          */
1086         unsigned char fpu_counter;
1087 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1088         unsigned int btrace_seq;
1089 #endif
1090
1091         unsigned int policy;
1092         int nr_cpus_allowed;
1093         cpumask_t cpus_allowed;
1094
1095 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1096         int rcu_read_lock_nesting;
1097         char rcu_read_unlock_special;
1098         struct list_head rcu_node_entry;
1099 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1100 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1101         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1102 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1103 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1104         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1105 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1106
1107 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1108         struct sched_info sched_info;
1109 #endif
1110
1111         struct list_head tasks;
1112 #ifdef CONFIG_SMP
1113         struct plist_node pushable_tasks;
1114 #endif
1115
1116         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1117 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1118         unsigned brk_randomized:1;
1119 #endif
1120 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1121         struct task_rss_stat    rss_stat;
1122 #endif
1123 /* task state */
1124         int exit_state;
1125         int exit_code, exit_signal;
1126         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1127         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1128
1129         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1130         unsigned int personality;
1131
1132         unsigned did_exec:1;
1133         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1134                                  * execve */
1135         unsigned in_iowait:1;
1136
1137         /* task may not gain privileges */
1138         unsigned no_new_privs:1;
1139
1140         /* Revert to default priority/policy when forking */
1141         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1142         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1143
1144         pid_t pid;
1145         pid_t tgid;
1146
1147 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1148         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1149         unsigned long stack_canary;
1150 #endif
1151         /*
1152          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1153          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1154          * p->real_parent->pid)
1155          */
1156         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1157         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1158         /*
1159          * children/sibling forms the list of my natural children
1160          */
1161         struct list_head children;      /* list of my children */
1162         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1163         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1164
1165         /*
1166          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1167          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1168          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1169          */
1170         struct list_head ptraced;
1171         struct list_head ptrace_entry;
1172
1173         /* PID/PID hash table linkage. */
1174         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1175         struct list_head thread_group;
1176
1177         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1178         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1179         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1180
1181         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1182         cputime_t gtime;
1183 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1184         struct cputime prev_cputime;
1185 #endif
1186 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1187         seqlock_t vtime_seqlock;
1188         unsigned long long vtime_snap;
1189         enum {
1190                 VTIME_SLEEPING = 0,
1191                 VTIME_USER,
1192                 VTIME_SYS,
1193         } vtime_snap_whence;
1194 #endif
1195         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1196         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1197         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1198 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1199         unsigned long min_flt, maj_flt;
1200
1201         struct task_cputime cputime_expires;
1202         struct list_head cpu_timers[3];
1203
1204 /* process credentials */
1205         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1206                                          * credentials (COW) */
1207         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1208                                          * credentials (COW) */
1209         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1210                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1211                                        it with task_lock())
1212                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1213 /* file system info */
1214         int link_count, total_link_count;
1215 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1216 /* ipc stuff */
1217         struct sysv_sem sysvsem;
1218 #endif
1219 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1220 /* hung task detection */
1221         unsigned long last_switch_count;
1222 #endif
1223 /* CPU-specific state of this task */
1224         struct thread_struct thread;
1225 /* filesystem information */
1226         struct fs_struct *fs;
1227 /* open file information */
1228         struct files_struct *files;
1229 /* namespaces */
1230         struct nsproxy *nsproxy;
1231 /* signal handlers */
1232         struct signal_struct *signal;
1233         struct sighand_struct *sighand;
1234
1235         sigset_t blocked, real_blocked;
1236         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1237         struct sigpending pending;
1238
1239         unsigned long sas_ss_sp;
1240         size_t sas_ss_size;
1241         int (*notifier)(void *priv);
1242         void *notifier_data;
1243         sigset_t *notifier_mask;
1244         struct callback_head *task_works;
1245
1246         struct audit_context *audit_context;
1247 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1248         kuid_t loginuid;
1249         unsigned int sessionid;
1250 #endif
1251         struct seccomp seccomp;
1252
1253 /* Thread group tracking */
1254         u32 parent_exec_id;
1255         u32 self_exec_id;
1256 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1257  * mempolicy */
1258         spinlock_t alloc_lock;
1259
1260         /* Protection of the PI data structures: */
1261         raw_spinlock_t pi_lock;
1262
1263 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1264         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1265         struct plist_head pi_waiters;
1266         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1267         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1268 #endif
1269
1270 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1271         /* mutex deadlock detection */
1272         struct mutex_waiter *blocked_on;
1273 #endif
1274 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1275         unsigned int irq_events;
1276         unsigned long hardirq_enable_ip;
1277         unsigned long hardirq_disable_ip;
1278         unsigned int hardirq_enable_event;
1279         unsigned int hardirq_disable_event;
1280         int hardirqs_enabled;
1281         int hardirq_context;
1282         unsigned long softirq_disable_ip;
1283         unsigned long softirq_enable_ip;
1284         unsigned int softirq_disable_event;
1285         unsigned int softirq_enable_event;
1286         int softirqs_enabled;
1287         int softirq_context;
1288 #endif
1289 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1290 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1291         u64 curr_chain_key;
1292         int lockdep_depth;
1293         unsigned int lockdep_recursion;
1294         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1295         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1296 #endif
1297
1298 /* journalling filesystem info */
1299         void *journal_info;
1300
1301 /* stacked block device info */
1302         struct bio_list *bio_list;
1303
1304 #ifdef CONFIG_BLOCK
1305 /* stack plugging */
1306         struct blk_plug *plug;
1307 #endif
1308
1309 /* VM state */
1310         struct reclaim_state *reclaim_state;
1311
1312         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1313
1314         struct io_context *io_context;
1315
1316         unsigned long ptrace_message;
1317         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1318         struct task_io_accounting ioac;
1319 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1320         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1321         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1322         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1323 #endif
1324 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1325         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1326         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1327         int cpuset_mem_spread_rotor;
1328         int cpuset_slab_spread_rotor;
1329 #endif
1330 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1331         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1332         struct css_set __rcu *cgroups;
1333         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1334         struct list_head cg_list;
1335 #endif
1336 #ifdef CONFIG_FUTEX
1337         struct robust_list_head __user *robust_list;
1338 #ifdef CONFIG_COMPAT
1339         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1340 #endif
1341         struct list_head pi_state_list;
1342         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1343 #endif
1344 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1345         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1346         struct mutex perf_event_mutex;
1347         struct list_head perf_event_list;
1348 #endif
1349 #ifdef CONFIG_NUMA
1350         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1351         short il_next;
1352         short pref_node_fork;
1353 #endif
1354 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1355         int numa_scan_seq;
1356         int numa_migrate_seq;
1357         unsigned int numa_scan_period;
1358         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1359         struct callback_head numa_work;
1360 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1361
1362         struct rcu_head rcu;
1363
1364         /*
1365          * cache last used pipe for splice
1366          */
1367         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1368
1369         struct page_frag task_frag;
1370
1371 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1372         struct task_delay_info *delays;
1373 #endif
1374 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1375         int make_it_fail;
1376 #endif
1377         /*
1378          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1379          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1380          */
1381         int nr_dirtied;
1382         int nr_dirtied_pause;
1383         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1384
1385 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1386         int latency_record_count;
1387         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1388 #endif
1389         /*
1390          * time slack values; these are used to round up poll() and
1391          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1392          */
1393         unsigned long timer_slack_ns;
1394         unsigned long default_timer_slack_ns;
1395
1396 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1397         /* Index of current stored address in ret_stack */
1398         int curr_ret_stack;
1399         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1400         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1401         /* time stamp for last schedule */
1402         unsigned long long ftrace_timestamp;
1403         /*
1404          * Number of functions that haven't been traced
1405          * because of depth overrun.
1406          */
1407         atomic_t trace_overrun;
1408         /* Pause for the tracing */
1409         atomic_t tracing_graph_pause;
1410 #endif
1411 #ifdef CONFIG_TRACING
1412         /* state flags for use by tracers */
1413         unsigned long trace;
1414         /* bitmask and counter of trace recursion */
1415         unsigned long trace_recursion;
1416 #endif /* CONFIG_TRACING */
1417 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1418         struct memcg_batch_info {
1419                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1420                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1421                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1422                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1423         } memcg_batch;
1424         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1425 #endif
1426 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1427         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1428 #endif
1429 #ifdef CONFIG_UPROBES
1430         struct uprobe_task *utask;
1431 #endif
1432 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1433         unsigned int    sequential_io;
1434         unsigned int    sequential_io_avg;
1435 #endif
1436 };
1437
1438 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1439 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1440
1441 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1442 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1443 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1444 #else
1445 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1446 {
1447 }
1448 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1449 {
1450 }
1451 #endif
1452
1453 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1454 {
1455         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1456 }
1457
1458 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1459 {
1460         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1461 }
1462
1463 /*
1464  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1465  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1466  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1467  */
1468 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1469 {
1470         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1471 }
1472
1473 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1474 {
1475         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1476 }
1477
1478 struct pid_namespace;
1479
1480 /*
1481  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1482  * from various namespaces
1483  *
1484  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1485  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1486  *                     current.
1487  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1488  *
1489  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1490  *
1491  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1492  */
1493 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1494                         struct pid_namespace *ns);
1495
1496 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1497 {
1498         return tsk->pid;
1499 }
1500
1501 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1502                                         struct pid_namespace *ns)
1503 {
1504         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1505 }
1506
1507 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1508 {
1509         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1510 }
1511
1512
1513 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1514 {
1515         return tsk->tgid;
1516 }
1517
1518 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1519
1520 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1521 {
1522         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1523 }
1524
1525
1526 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1527                                         struct pid_namespace *ns)
1528 {
1529         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1530 }
1531
1532 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1533 {
1534         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1535 }
1536
1537
1538 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1539                                         struct pid_namespace *ns)
1540 {
1541         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1542 }
1543
1544 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1545 {
1546         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1547 }
1548
1549 /* obsolete, do not use */
1550 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1551 {
1552         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1553 }
1554
1555 /**
1556  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1557  * @p: Task structure to be checked.
1558  *
1559  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1560  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1561  * can be stale and must not be dereferenced.
1562  */
1563 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1564 {
1565         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1566 }
1567
1568 /**
1569  * is_global_init - check if a task structure is init
1570  * @tsk: Task structure to be checked.
1571  *
1572  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1573  */
1574 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1575 {
1576         return tsk->pid == 1;
1577 }
1578
1579 extern struct pid *cad_pid;
1580
1581 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1582 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1583
1584 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1585
1586 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1587 {
1588         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1589                 __put_task_struct(t);
1590 }
1591
1592 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1593 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1594                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1595 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1596                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1597 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1598 #else
1599 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1600                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1601 {
1602         if (utime)
1603                 *utime = t->utime;
1604         if (stime)
1605                 *stime = t->stime;
1606 }
1607
1608 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1609                                        cputime_t *utimescaled,
1610                                        cputime_t *stimescaled)
1611 {
1612         if (utimescaled)
1613                 *utimescaled = t->utimescaled;
1614         if (stimescaled)
1615                 *stimescaled = t->stimescaled;
1616 }
1617
1618 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1619 {
1620         return t->gtime;
1621 }
1622 #endif
1623 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1624 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1625
1626 /*
1627  * Per process flags
1628  */
1629 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1630 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1631 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1632 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1633 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1634 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1635 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1636 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1637 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1638 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1639 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1640 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1641 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1642 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1643 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1644 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1645 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1646 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1647 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1648 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1649 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1650 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1651 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1652 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1653 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1654 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1655 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1656 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1657 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1658
1659 /*
1660  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1661  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1662  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1663  * There is however an exception to this rule during ptrace
1664  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1665  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1666  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1667  * child is not running and in turn not changing child->flags
1668  * at the same time the parent does it.
1669  */
1670 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1671 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1672 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1673 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1674 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1675         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1676 #define conditional_used_math(condition) \
1677         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1678 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1679         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1680 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1681 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1682 #define used_math() tsk_used_math(current)
1683
1684 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1685 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1686 {
1687         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1688                 flags &= ~__GFP_IO;
1689         return flags;
1690 }
1691
1692 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1693 {
1694         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1695         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1696         return flags;
1697 }
1698
1699 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1700 {
1701         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1702 }
1703
1704 /*
1705  * task->jobctl flags
1706  */
1707 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1708
1709 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1710 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1711 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1712 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1713 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1714 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1715 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1716
1717 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1718 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1719 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1720 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1721 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1722 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1723 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1724
1725 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1726 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1727
1728 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1729                                     unsigned int mask);
1730 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1731 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1732                                       unsigned int mask);
1733
1734 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1735
1736 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1737 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1738
1739 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1740 {
1741         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1742         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1743 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1744         p->rcu_blocked_node = NULL;
1745 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1746 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1747         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1748 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1749         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1750 }
1751
1752 #else
1753
1754 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1755 {
1756 }
1757
1758 #endif
1759
1760 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1761                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1762 {
1763         task->flags &= ~flags;
1764         task->flags |= orig_flags & flags;
1765 }
1766
1767 #ifdef CONFIG_SMP
1768 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1769                                const struct cpumask *new_mask);
1770
1771 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1772                                 const struct cpumask *new_mask);
1773 #else
1774 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1775                                       const struct cpumask *new_mask)
1776 {
1777 }
1778 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1779                                        const struct cpumask *new_mask)
1780 {
1781         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1782                 return -EINVAL;
1783         return 0;
1784 }
1785 #endif
1786
1787 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1788 void calc_load_enter_idle(void);
1789 void calc_load_exit_idle(void);
1790 #else
1791 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1792 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1793 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1794
1795 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1796 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1797 {
1798         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1799 }
1800 #endif
1801
1802 /*
1803  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1804  *
1805  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1806  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1807  *
1808  * Please use one of the three interfaces below.
1809  */
1810 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1811 /*
1812  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1813  */
1814 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1815 extern u64 local_clock(void);
1816 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1817
1818
1819 extern void sched_clock_init(void);
1820
1821 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1822 static inline void sched_clock_tick(void)
1823 {
1824 }
1825
1826 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1827 {
1828 }
1829
1830 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1831 {
1832 }
1833 #else
1834 /*
1835  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1836  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1837  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1838  * is reliable after all:
1839  */
1840 extern int sched_clock_stable;
1841
1842 extern void sched_clock_tick(void);
1843 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1844 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1845 #endif
1846
1847 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1848 /*
1849  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1850  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1851  * slow sched_clocks.
1852  */
1853 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1854 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1855 #else
1856 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1857 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1858 #endif
1859
1860 extern unsigned long long
1861 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1862
1863 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1864 #ifdef CONFIG_SMP
1865 extern void sched_exec(void);
1866 #else
1867 #define sched_exec()   {}
1868 #endif
1869
1870 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1871 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1872
1873 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1874 extern void idle_task_exit(void);
1875 #else
1876 static inline void idle_task_exit(void) {}
1877 #endif
1878
1879 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
1880 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
1881 #else
1882 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
1883 #endif
1884
1885 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1886 extern bool sched_can_stop_tick(void);
1887 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
1888 #else
1889 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
1890 #endif
1891
1892 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1893 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1894 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1895 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1896 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1897 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1898 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1899 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1900 #endif
1901 #else
1902 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1903 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1904 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1905 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1906 #endif
1907
1908 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1909 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1910 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1911 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1912 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1913 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1914 extern int idle_cpu(int cpu);
1915 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1916                               const struct sched_param *);
1917 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1918                                       const struct sched_param *);
1919 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1920 /**
1921  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1922  * @p: the task in question.
1923  */
1924 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1925 {
1926         return p->pid == 0;
1927 }
1928 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1929 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1930
1931 void yield(void);
1932
1933 /*
1934  * The default (Linux) execution domain.
1935  */
1936 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1937
1938 union thread_union {
1939         struct thread_info thread_info;
1940         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1941 };
1942
1943 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1944 static inline int kstack_end(void *addr)
1945 {
1946         /* Reliable end of stack detection:
1947          * Some APM bios versions misalign the stack
1948          */
1949         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1950 }
1951 #endif
1952
1953 extern union thread_union init_thread_union;
1954 extern struct task_struct init_task;
1955
1956 extern struct   mm_struct init_mm;
1957
1958 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1959
1960 /*
1961  * find a task by one of its numerical ids
1962  *
1963  * find_task_by_pid_ns():
1964  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1965  * find_task_by_vpid():
1966  *      finds a task by its virtual pid
1967  *
1968  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1969  */
1970
1971 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1972 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1973                 struct pid_namespace *ns);
1974
1975 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1976
1977 /* per-UID process charging. */
1978 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1979 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1980 {
1981         atomic_inc(&u->__count);
1982         return u;
1983 }
1984 extern void free_uid(struct user_struct *);
1985
1986 #include <asm/current.h>
1987
1988 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1989
1990 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1991 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1992 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1993 #ifdef CONFIG_SMP
1994  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1995 #else
1996  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1997 #endif
1998 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
1999 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2000
2001 extern void proc_caches_init(void);
2002 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2003 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2004 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2005 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2006 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2007
2008 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2009 {
2010         unsigned long flags;
2011         int ret;
2012
2013         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2014         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2015         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2016
2017         return ret;
2018 }
2019
2020 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2021                               sigset_t *mask);
2022 extern void unblock_all_signals(void);
2023 extern void release_task(struct task_struct * p);
2024 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2025 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2026 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2027 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2028 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2029 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2030                                 const struct cred *, u32);
2031 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2032 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2033 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2034 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2035 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2036 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2037 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2038 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2039 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2040 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2041 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2042 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2043
2044 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2045 {
2046         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2047                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2048 }
2049
2050 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2051 {
2052         sigset_t *res = &current->blocked;
2053         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2054                 res = &current->saved_sigmask;
2055         return res;
2056 }
2057
2058 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2059 {
2060         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2061 }
2062
2063 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2064 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2065 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2066 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2067
2068 /*
2069  * True if we are on the alternate signal stack.
2070  */
2071 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2072 {
2073 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2074         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2075                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2076 #else
2077         return sp > current->sas_ss_sp &&
2078                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2079 #endif
2080 }
2081
2082 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2083 {
2084         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2085                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2086 }
2087
2088 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2089 {
2090         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2091 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2092                 return current->sas_ss_sp;
2093 #else
2094                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2095 #endif
2096         return sp;
2097 }
2098
2099 /*
2100  * Routines for handling mm_structs
2101  */
2102 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2103
2104 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2105 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2106 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2107 {
2108         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2109                 __mmdrop(mm);
2110 }
2111
2112 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2113 extern void mmput(struct mm_struct *);
2114 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2115 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2116 /*
2117  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2118  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2119  * succeeds.
2120  */
2121 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2122 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2123 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2124 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2125 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2126
2127 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2128                         struct task_struct *);
2129 extern void flush_thread(void);
2130 extern void exit_thread(void);
2131
2132 extern void exit_files(struct task_struct *);
2133 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2134
2135 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2136 extern void flush_itimer_signals(void);
2137
2138 extern void do_group_exit(int);
2139
2140 extern int allow_signal(int);
2141 extern int disallow_signal(int);
2142
2143 extern int do_execve(const char *,
2144                      const char __user * const __user *,
2145                      const char __user * const __user *);
2146 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2147 struct task_struct *fork_idle(int);
2148 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2149
2150 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2151 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2152
2153 #ifdef CONFIG_SMP
2154 void scheduler_ipi(void);
2155 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2156 #else
2157 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2158 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2159                                                long match_state)
2160 {
2161         return 1;
2162 }
2163 #endif
2164
2165 #define next_task(p) \
2166         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2167
2168 #define for_each_process(p) \
2169         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2170
2171 extern bool current_is_single_threaded(void);
2172
2173 /*
2174  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2175  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2176  */
2177 #define do_each_thread(g, t) \
2178         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2179
2180 #define while_each_thread(g, t) \
2181         while ((t = next_thread(t)) != g)
2182
2183 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2184 {
2185         return tsk->signal->nr_threads;
2186 }
2187
2188 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2189 {
2190         return p->exit_signal >= 0;
2191 }
2192
2193 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2194  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2195  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2196  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2197  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2198  */
2199 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2200 {
2201         return p->pid == p->tgid;
2202 }
2203
2204 static inline
2205 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2206 {
2207         return p1->tgid == p2->tgid;
2208 }
2209
2210 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2211 {
2212         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2213                               struct task_struct, thread_group);
2214 }
2215
2216 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2217 {
2218         return list_empty(&p->thread_group);
2219 }
2220
2221 #define delay_group_leader(p) \
2222                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2223
2224 /*
2225  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2226  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2227  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2228  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2229  *
2230  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2231  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2232  * neither inside nor outside.
2233  */
2234 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2235 {
2236         spin_lock(&p->alloc_lock);
2237 }
2238
2239 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2240 {
2241         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2242 }
2243
2244 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2245                                                         unsigned long *flags);
2246
2247 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2248                                                        unsigned long *flags)
2249 {
2250         struct sighand_struct *ret;
2251
2252         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2253         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2254         return ret;
2255 }
2256
2257 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2258                                                 unsigned long *flags)
2259 {
2260         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2261 }
2262
2263 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2264 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2265 {
2266         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2267 }
2268 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2269 {
2270         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2271 }
2272
2273 /**
2274  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2275  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2276  *
2277  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2278  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2279  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2280  * needs to stay stable across blockable operations.
2281  *
2282  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2283  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2284  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2285  *
2286  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2287  * sub-thread becomes a new leader.
2288  */
2289 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2290 {
2291         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2292 }
2293
2294 /**
2295  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2296  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2297  *
2298  * Reverse threadgroup_lock().
2299  */
2300 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2301 {
2302         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2303 }
2304 #else
2305 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2306 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2307 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2308 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2309 #endif
2310
2311 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2312
2313 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2314 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2315
2316 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2317 {
2318         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2319         task_thread_info(p)->task = p;
2320 }
2321
2322 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2323 {
2324         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2325 }
2326
2327 #endif
2328
2329 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2330 {
2331         void *stack = task_stack_page(current);
2332
2333         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2334 }
2335
2336 extern void thread_info_cache_init(void);
2337
2338 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2339 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2340 {
2341         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2342
2343         do {    /* Skip over canary */
2344                 n++;
2345         } while (!*n);
2346
2347         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2348 }
2349 #endif
2350
2351 /* set thread flags in other task's structures
2352  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2353  */
2354 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2355 {
2356         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2357 }
2358
2359 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2360 {
2361         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2362 }
2363
2364 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2365 {
2366         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2367 }
2368
2369 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2370 {
2371         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2372 }
2373
2374 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2375 {
2376         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2377 }
2378
2379 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2380 {
2381         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2382 }
2383
2384 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2385 {
2386         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2387 }
2388
2389 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2390 {
2391         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2392 }
2393
2394 static inline int restart_syscall(void)
2395 {
2396         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2397         return -ERESTARTNOINTR;
2398 }
2399
2400 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2401 {
2402         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2403 }
2404
2405 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2406 {
2407         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2408 }
2409
2410 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2411 {
2412         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2413 }
2414
2415 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2416 {
2417         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2418                 return 0;
2419         if (!signal_pending(p))
2420                 return 0;
2421
2422         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2423 }
2424
2425 static inline int need_resched(void)
2426 {
2427         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2428 }
2429
2430 /*
2431  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2432  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2433  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2434  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2435  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2436  */
2437 extern int _cond_resched(void);
2438
2439 #define cond_resched() ({                       \
2440         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2441         _cond_resched();                        \
2442 })
2443
2444 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2445
2446 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2447 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2448 #else
2449 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2450 #endif
2451
2452 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2453         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2454         __cond_resched_lock(lock);                              \
2455 })
2456
2457 extern int __cond_resched_softirq(void);
2458
2459 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2460         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2461         __cond_resched_softirq();                                       \
2462 })
2463
2464 /*
2465  * Does a critical section need to be broken due to another
2466  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2467  * but a general need for low latency)
2468  */
2469 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2470 {
2471 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2472         return spin_is_contended(lock);
2473 #else
2474         return 0;
2475 #endif
2476 }
2477
2478 /*
2479  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2480  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2481  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2482  * thread_info.flags
2483  */
2484 #ifdef TS_POLLING
2485 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2486 {
2487         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2488 }
2489 static inline void __current_set_polling(void)
2490 {
2491         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2492 }
2493
2494 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2495 {
2496         __current_set_polling();
2497
2498         /*
2499          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2500          * paired by resched_task()
2501          */
2502         smp_mb();
2503
2504         return unlikely(tif_need_resched());
2505 }
2506
2507 static inline void __current_clr_polling(void)
2508 {
2509         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2510 }
2511
2512 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2513 {
2514         __current_clr_polling();
2515
2516         /*
2517          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2518          * paired by resched_task()
2519          */
2520         smp_mb();
2521
2522         return unlikely(tif_need_resched());
2523 }
2524 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2525 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2526 {
2527         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2528 }
2529
2530 static inline void __current_set_polling(void)
2531 {
2532         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2533 }
2534
2535 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2536 {
2537         __current_set_polling();
2538
2539         /*
2540          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2541          * paired by resched_task()
2542          *
2543          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2544          */
2545         smp_mb__after_clear_bit();
2546
2547         return unlikely(tif_need_resched());
2548 }
2549
2550 static inline void __current_clr_polling(void)
2551 {
2552         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2553 }
2554
2555 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2556 {
2557         __current_clr_polling();
2558
2559         /*
2560          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2561          * paired by resched_task()
2562          */
2563         smp_mb__after_clear_bit();
2564
2565         return unlikely(tif_need_resched());
2566 }
2567
2568 #else
2569 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2570 static inline void __current_set_polling(void) { }
2571 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2572
2573 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2574 {
2575         return unlikely(tif_need_resched());
2576 }
2577 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2578 {
2579         return unlikely(tif_need_resched());
2580 }
2581 #endif
2582
2583 /*
2584  * Thread group CPU time accounting.
2585  */
2586 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2587 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2588
2589 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2590 {
2591         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2592 }
2593
2594 /*
2595  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2596  * Wake the task if so.
2597  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2598  * callers must hold sighand->siglock.
2599  */
2600 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2601 extern void recalc_sigpending(void);
2602
2603 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2604
2605 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2606 {
2607         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2608 }
2609 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2610 {
2611         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2612 }
2613
2614 /*
2615  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2616  */
2617 #ifdef CONFIG_SMP
2618
2619 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2620 {
2621         return task_thread_info(p)->cpu;
2622 }
2623
2624 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2625
2626 #else
2627
2628 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2629 {
2630         return 0;
2631 }
2632
2633 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2634 {
2635 }
2636
2637 #endif /* CONFIG_SMP */
2638
2639 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2640 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2641
2642 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2643 extern struct task_group root_task_group;
2644 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2645
2646 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2647                                         struct task_struct *tsk);
2648
2649 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2650 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2651 {
2652         tsk->ioac.rchar += amt;
2653 }
2654
2655 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2656 {
2657         tsk->ioac.wchar += amt;
2658 }
2659
2660 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2661 {
2662         tsk->ioac.syscr++;
2663 }
2664
2665 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2666 {
2667         tsk->ioac.syscw++;
2668 }
2669 #else
2670 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2671 {
2672 }
2673
2674 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2675 {
2676 }
2677
2678 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2679 {
2680 }
2681
2682 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2683 {
2684 }
2685 #endif
2686
2687 #ifndef TASK_SIZE_OF
2688 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2689 #endif
2690
2691 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2692 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2693 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2694 #else
2695 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2696 {
2697 }
2698
2699 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2700 {
2701 }
2702 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2703
2704 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2705                 unsigned int limit)
2706 {
2707         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2708 }
2709
2710 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2711                 unsigned int limit)
2712 {
2713         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2714 }
2715
2716 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2717 {
2718         return task_rlimit(current, limit);
2719 }
2720
2721 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2722 {
2723         return task_rlimit_max(current, limit);
2724 }
2725
2726 #endif