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