mm, oom_reaper: do not mmput synchronously from the oom reaper context
[cascardo/linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/kcov.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void cpu_load_update_nohz_start(void);
181 extern void cpu_load_update_nohz_stop(void);
182 #else
183 static inline void cpu_load_update_nohz_start(void) { }
184 static inline void cpu_load_update_nohz_stop(void) { }
185 #endif
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376 extern int sched_cpu_starting(unsigned int cpu);
377 extern int sched_cpu_activate(unsigned int cpu);
378 extern int sched_cpu_deactivate(unsigned int cpu);
379
380 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
381 extern int sched_cpu_dying(unsigned int cpu);
382 #else
383 # define sched_cpu_dying        NULL
384 #endif
385
386 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
387
388 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
389 extern void touch_softlockup_watchdog_sched(void);
390 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
391 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
392 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
393 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
394                                   void __user *buffer,
395                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
396 extern unsigned int  softlockup_panic;
397 extern unsigned int  hardlockup_panic;
398 void lockup_detector_init(void);
399 #else
400 static inline void touch_softlockup_watchdog_sched(void)
401 {
402 }
403 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
404 {
405 }
406 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
407 {
408 }
409 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
410 {
411 }
412 static inline void lockup_detector_init(void)
413 {
414 }
415 #endif
416
417 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
418 void reset_hung_task_detector(void);
419 #else
420 static inline void reset_hung_task_detector(void)
421 {
422 }
423 #endif
424
425 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
426 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
427
428 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
429 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
430
431 /* Is this address in the __sched functions? */
432 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
433
434 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
435 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
436 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
437 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
438 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
439 extern signed long schedule_timeout_idle(signed long timeout);
440 asmlinkage void schedule(void);
441 extern void schedule_preempt_disabled(void);
442
443 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
444
445 static inline void io_schedule(void)
446 {
447         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
448 }
449
450 struct nsproxy;
451 struct user_namespace;
452
453 #ifdef CONFIG_MMU
454 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
455 extern unsigned long
456 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
457                        unsigned long, unsigned long);
458 extern unsigned long
459 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
460                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
461                           unsigned long flags);
462 #else
463 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
464 #endif
465
466 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
467 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
468 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
469
470 /* mm flags */
471
472 /* for SUID_DUMP_* above */
473 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
474 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
475
476 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
477 /*
478  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
479  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
480  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
481  * value.
482  */
483 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
484 {
485         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
486 }
487
488 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
489 {
490         return __get_dumpable(mm->flags);
491 }
492
493 /* coredump filter bits */
494 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
495 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
496 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
497 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
498 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
499 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
500 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
501 #define MMF_DUMP_DAX_PRIVATE    9
502 #define MMF_DUMP_DAX_SHARED     10
503
504 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
505 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    9
506 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
507         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
508 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
509         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
510          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
511
512 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
513 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
514 #else
515 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
516 #endif
517                                         /* leave room for more dump flags */
518 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
519 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
520 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
521
522 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
523 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
524 #define MMF_OOM_REAPED          21      /* mm has been already reaped */
525
526 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
527
528 struct sighand_struct {
529         atomic_t                count;
530         struct k_sigaction      action[_NSIG];
531         spinlock_t              siglock;
532         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
533 };
534
535 struct pacct_struct {
536         int                     ac_flag;
537         long                    ac_exitcode;
538         unsigned long           ac_mem;
539         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
540         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
541 };
542
543 struct cpu_itimer {
544         cputime_t expires;
545         cputime_t incr;
546         u32 error;
547         u32 incr_error;
548 };
549
550 /**
551  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
552  * @utime: time spent in user mode
553  * @stime: time spent in system mode
554  * @lock: protects the above two fields
555  *
556  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
557  * monotonicity.
558  */
559 struct prev_cputime {
560 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
561         cputime_t utime;
562         cputime_t stime;
563         raw_spinlock_t lock;
564 #endif
565 };
566
567 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
568 {
569 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
570         prev->utime = prev->stime = 0;
571         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
572 #endif
573 }
574
575 /**
576  * struct task_cputime - collected CPU time counts
577  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
578  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
579  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
580  *
581  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
582  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
583  * these counts together and treat all three of them in parallel.
584  */
585 struct task_cputime {
586         cputime_t utime;
587         cputime_t stime;
588         unsigned long long sum_exec_runtime;
589 };
590
591 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
592 #define virt_exp        utime
593 #define prof_exp        stime
594 #define sched_exp       sum_exec_runtime
595
596 #define INIT_CPUTIME    \
597         (struct task_cputime) {                                 \
598                 .utime = 0,                                     \
599                 .stime = 0,                                     \
600                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
601         }
602
603 /*
604  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
605  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
606  */
607 struct task_cputime_atomic {
608         atomic64_t utime;
609         atomic64_t stime;
610         atomic64_t sum_exec_runtime;
611 };
612
613 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
614         (struct task_cputime_atomic) {                          \
615                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
616                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
617                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
618         }
619
620 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
621
622 /*
623  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
624  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
625  *
626  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
627  */
628 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
629
630 /*
631  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
632  * which states that during context switches:
633  *
634  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
635  *
636  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
637  * Note: See finish_task_switch().
638  */
639 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
640
641 /**
642  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
643  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
644  * @running:            true when there are timers running and
645  *                      @cputime_atomic receives updates.
646  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
647  *                      process of checking for thread group timers.
648  *
649  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
650  * used for thread group CPU timer calculations.
651  */
652 struct thread_group_cputimer {
653         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
654         bool running;
655         bool checking_timer;
656 };
657
658 #include <linux/rwsem.h>
659 struct autogroup;
660
661 /*
662  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
663  * locking, because a shared signal_struct always
664  * implies a shared sighand_struct, so locking
665  * sighand_struct is always a proper superset of
666  * the locking of signal_struct.
667  */
668 struct signal_struct {
669         atomic_t                sigcnt;
670         atomic_t                live;
671         int                     nr_threads;
672         struct list_head        thread_head;
673
674         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
675
676         /* current thread group signal load-balancing target: */
677         struct task_struct      *curr_target;
678
679         /* shared signal handling: */
680         struct sigpending       shared_pending;
681
682         /* thread group exit support */
683         int                     group_exit_code;
684         /* overloaded:
685          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
686          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
687          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
688          */
689         int                     notify_count;
690         struct task_struct      *group_exit_task;
691
692         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
693         int                     group_stop_count;
694         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
695
696         /*
697          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
698          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
699          * to this process instead of 'init'. The service manager is
700          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
701          * the process until it calls wait(). All children of this
702          * process will inherit a flag if they should look for a
703          * child_subreaper process at exit.
704          */
705         unsigned int            is_child_subreaper:1;
706         unsigned int            has_child_subreaper:1;
707
708         /* POSIX.1b Interval Timers */
709         int                     posix_timer_id;
710         struct list_head        posix_timers;
711
712         /* ITIMER_REAL timer for the process */
713         struct hrtimer real_timer;
714         struct pid *leader_pid;
715         ktime_t it_real_incr;
716
717         /*
718          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
719          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
720          * values are defined to 0 and 1 respectively
721          */
722         struct cpu_itimer it[2];
723
724         /*
725          * Thread group totals for process CPU timers.
726          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
727          */
728         struct thread_group_cputimer cputimer;
729
730         /* Earliest-expiration cache. */
731         struct task_cputime cputime_expires;
732
733 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
734         atomic_t tick_dep_mask;
735 #endif
736
737         struct list_head cpu_timers[3];
738
739         struct pid *tty_old_pgrp;
740
741         /* boolean value for session group leader */
742         int leader;
743
744         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
745
746 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
747         struct autogroup *autogroup;
748 #endif
749         /*
750          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
751          * and for reaped dead child processes forked by this group.
752          * Live threads maintain their own counters and add to these
753          * in __exit_signal, except for the group leader.
754          */
755         seqlock_t stats_lock;
756         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
757         cputime_t gtime;
758         cputime_t cgtime;
759         struct prev_cputime prev_cputime;
760         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
761         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
762         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
763         unsigned long maxrss, cmaxrss;
764         struct task_io_accounting ioac;
765
766         /*
767          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
768          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
769          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
770          * other than jiffies.)
771          */
772         unsigned long long sum_sched_runtime;
773
774         /*
775          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
776          * because there is no reader checking a limit that actually needs
777          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
778          * alone is a single word that can safely be read normally.
779          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
780          * protect this instead of the siglock, because they really
781          * have no need to disable irqs.
782          */
783         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
784
785 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
786         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
787 #endif
788 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
789         struct taskstats *stats;
790 #endif
791 #ifdef CONFIG_AUDIT
792         unsigned audit_tty;
793         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
794 #endif
795
796         oom_flags_t oom_flags;
797         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
798         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
799                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
800
801         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
802                                          * credential calculations
803                                          * (notably. ptrace) */
804 };
805
806 /*
807  * Bits in flags field of signal_struct.
808  */
809 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
810 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
811 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
812 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
813 /*
814  * Pending notifications to parent.
815  */
816 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
817 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
818 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
819
820 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
821
822 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
823 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
824 {
825         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
826                 (sig->group_exit_task != NULL);
827 }
828
829 /*
830  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
831  */
832 struct user_struct {
833         atomic_t __count;       /* reference count */
834         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
835         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
836 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
837         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
838         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
839 #endif
840 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
841         atomic_t fanotify_listeners;
842 #endif
843 #ifdef CONFIG_EPOLL
844         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
845 #endif
846 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
847         /* protected by mq_lock */
848         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
849 #endif
850         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
851         unsigned long unix_inflight;    /* How many files in flight in unix sockets */
852         atomic_long_t pipe_bufs;  /* how many pages are allocated in pipe buffers */
853
854 #ifdef CONFIG_KEYS
855         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
856         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
857 #endif
858
859         /* Hash table maintenance information */
860         struct hlist_node uidhash_node;
861         kuid_t uid;
862
863 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
864         atomic_long_t locked_vm;
865 #endif
866 };
867
868 extern int uids_sysfs_init(void);
869
870 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
871
872 extern struct user_struct root_user;
873 #define INIT_USER (&root_user)
874
875
876 struct backing_dev_info;
877 struct reclaim_state;
878
879 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
880 struct sched_info {
881         /* cumulative counters */
882         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
883         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
884
885         /* timestamps */
886         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
887                            last_queued; /* when we were last queued to run */
888 };
889 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
890
891 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
892 struct task_delay_info {
893         spinlock_t      lock;
894         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
895
896         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
897          *
898          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
899          * u64 XXX_delay;
900          * u32 XXX_count;
901          *
902          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
903          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
904          */
905
906         /*
907          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
908          * associated with the operation is added to XXX_delay.
909          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
910          */
911         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
912         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
913         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
914         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
915                                 /* io operations performed */
916         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
917                                 /* io operations performed */
918
919         u64 freepages_start;
920         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
921         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
922 };
923 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
924
925 static inline int sched_info_on(void)
926 {
927 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
928         return 1;
929 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
930         extern int delayacct_on;
931         return delayacct_on;
932 #else
933         return 0;
934 #endif
935 }
936
937 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
938 void force_schedstat_enabled(void);
939 #endif
940
941 enum cpu_idle_type {
942         CPU_IDLE,
943         CPU_NOT_IDLE,
944         CPU_NEWLY_IDLE,
945         CPU_MAX_IDLE_TYPES
946 };
947
948 /*
949  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
950  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
951  *
952  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
953  * all these metrics based on that basic range.
954  */
955 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT 10
956 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
957
958 /*
959  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
960  */
961 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
962 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
963
964 /*
965  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
966  * callers have already marked the task as woken internally,
967  * and can thus carry on. A common use case is being able to
968  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
969  * released.
970  *
971  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
972  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
973  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
974  *
975  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
976  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
977  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
978  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
979  * waker can just skip it.
980  *
981  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
982  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
983  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
984  * not used again will be easy to see by inspection.
985  *
986  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
987  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
988  * wakeup condition has in fact occurred.
989  */
990 struct wake_q_node {
991         struct wake_q_node *next;
992 };
993
994 struct wake_q_head {
995         struct wake_q_node *first;
996         struct wake_q_node **lastp;
997 };
998
999 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
1000
1001 #define WAKE_Q(name)                                    \
1002         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
1003
1004 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
1005                        struct task_struct *task);
1006 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
1007
1008 /*
1009  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
1010  */
1011 #ifdef CONFIG_SMP
1012 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
1013 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
1014 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
1015 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
1016 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
1017 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
1018 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
1019 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
1020 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
1021 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
1022 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
1023 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1024 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1025 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1026
1027 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1028 static inline int cpu_smt_flags(void)
1029 {
1030         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1031 }
1032 #endif
1033
1034 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1035 static inline int cpu_core_flags(void)
1036 {
1037         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1038 }
1039 #endif
1040
1041 #ifdef CONFIG_NUMA
1042 static inline int cpu_numa_flags(void)
1043 {
1044         return SD_NUMA;
1045 }
1046 #endif
1047
1048 struct sched_domain_attr {
1049         int relax_domain_level;
1050 };
1051
1052 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1053         .relax_domain_level = -1,                       \
1054 }
1055
1056 extern int sched_domain_level_max;
1057
1058 struct sched_group;
1059
1060 struct sched_domain {
1061         /* These fields must be setup */
1062         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1063         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1064         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1065         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1066         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1067         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1068         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1069         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1070         unsigned int busy_idx;
1071         unsigned int idle_idx;
1072         unsigned int newidle_idx;
1073         unsigned int wake_idx;
1074         unsigned int forkexec_idx;
1075         unsigned int smt_gain;
1076
1077         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1078         int flags;                      /* See SD_* */
1079         int level;
1080
1081         /* Runtime fields. */
1082         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1083         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1084         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1085
1086         /* idle_balance() stats */
1087         u64 max_newidle_lb_cost;
1088         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1089
1090 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1091         /* load_balance() stats */
1092         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1093         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1094         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1095         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1096         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1097         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1098         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1099         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1100
1101         /* Active load balancing */
1102         unsigned int alb_count;
1103         unsigned int alb_failed;
1104         unsigned int alb_pushed;
1105
1106         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1107         unsigned int sbe_count;
1108         unsigned int sbe_balanced;
1109         unsigned int sbe_pushed;
1110
1111         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1112         unsigned int sbf_count;
1113         unsigned int sbf_balanced;
1114         unsigned int sbf_pushed;
1115
1116         /* try_to_wake_up() stats */
1117         unsigned int ttwu_wake_remote;
1118         unsigned int ttwu_move_affine;
1119         unsigned int ttwu_move_balance;
1120 #endif
1121 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1122         char *name;
1123 #endif
1124         union {
1125                 void *private;          /* used during construction */
1126                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1127         };
1128
1129         unsigned int span_weight;
1130         /*
1131          * Span of all CPUs in this domain.
1132          *
1133          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1134          * by attaching extra space to the end of the structure,
1135          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1136          */
1137         unsigned long span[0];
1138 };
1139
1140 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1141 {
1142         return to_cpumask(sd->span);
1143 }
1144
1145 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1146                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1147
1148 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1149 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1150 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1151
1152 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1153
1154 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1155 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1156
1157 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1158
1159 struct sd_data {
1160         struct sched_domain **__percpu sd;
1161         struct sched_group **__percpu sg;
1162         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1163 };
1164
1165 struct sched_domain_topology_level {
1166         sched_domain_mask_f mask;
1167         sched_domain_flags_f sd_flags;
1168         int                 flags;
1169         int                 numa_level;
1170         struct sd_data      data;
1171 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1172         char                *name;
1173 #endif
1174 };
1175
1176 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1177 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1178
1179 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1180 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1181 #else
1182 # define SD_INIT_NAME(type)
1183 #endif
1184
1185 #else /* CONFIG_SMP */
1186
1187 struct sched_domain_attr;
1188
1189 static inline void
1190 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1191                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1192 {
1193 }
1194
1195 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1196 {
1197         return true;
1198 }
1199
1200 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1201
1202
1203 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1204
1205
1206 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1207 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1208 #else
1209 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1210 #endif
1211
1212 struct audit_context;           /* See audit.c */
1213 struct mempolicy;
1214 struct pipe_inode_info;
1215 struct uts_namespace;
1216
1217 struct load_weight {
1218         unsigned long weight;
1219         u32 inv_weight;
1220 };
1221
1222 /*
1223  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
1224  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
1225  *
1226  * [load_avg definition]
1227  *
1228  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
1229  *
1230  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
1231  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
1232  * blocked sched_entities.
1233  *
1234  * load_avg may also take frequency scaling into account:
1235  *
1236  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
1237  *
1238  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
1239  *
1240  * [util_avg definition]
1241  *
1242  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
1243  *
1244  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
1245  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
1246  * and blocked sched_entities.
1247  *
1248  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
1249  *
1250  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
1251  *
1252  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
1253  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
1254  *
1255  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
1256  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
1257  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
1258  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
1259  *
1260  * [Overflow issue]
1261  *
1262  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
1263  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
1264  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
1265  *
1266  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
1267  * weight will overflow first before we do, because:
1268  *
1269  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
1270  *
1271  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
1272  * issues.
1273  */
1274 struct sched_avg {
1275         u64 last_update_time, load_sum;
1276         u32 util_sum, period_contrib;
1277         unsigned long load_avg, util_avg;
1278 };
1279
1280 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1281 struct sched_statistics {
1282         u64                     wait_start;
1283         u64                     wait_max;
1284         u64                     wait_count;
1285         u64                     wait_sum;
1286         u64                     iowait_count;
1287         u64                     iowait_sum;
1288
1289         u64                     sleep_start;
1290         u64                     sleep_max;
1291         s64                     sum_sleep_runtime;
1292
1293         u64                     block_start;
1294         u64                     block_max;
1295         u64                     exec_max;
1296         u64                     slice_max;
1297
1298         u64                     nr_migrations_cold;
1299         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1300         u64                     nr_failed_migrations_running;
1301         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1302         u64                     nr_forced_migrations;
1303
1304         u64                     nr_wakeups;
1305         u64                     nr_wakeups_sync;
1306         u64                     nr_wakeups_migrate;
1307         u64                     nr_wakeups_local;
1308         u64                     nr_wakeups_remote;
1309         u64                     nr_wakeups_affine;
1310         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1311         u64                     nr_wakeups_passive;
1312         u64                     nr_wakeups_idle;
1313 };
1314 #endif
1315
1316 struct sched_entity {
1317         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1318         struct rb_node          run_node;
1319         struct list_head        group_node;
1320         unsigned int            on_rq;
1321
1322         u64                     exec_start;
1323         u64                     sum_exec_runtime;
1324         u64                     vruntime;
1325         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1326
1327         u64                     nr_migrations;
1328
1329 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1330         struct sched_statistics statistics;
1331 #endif
1332
1333 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1334         int                     depth;
1335         struct sched_entity     *parent;
1336         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1337         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1338         /* rq "owned" by this entity/group: */
1339         struct cfs_rq           *my_q;
1340 #endif
1341
1342 #ifdef CONFIG_SMP
1343         /*
1344          * Per entity load average tracking.
1345          *
1346          * Put into separate cache line so it does not
1347          * collide with read-mostly values above.
1348          */
1349         struct sched_avg        avg ____cacheline_aligned_in_smp;
1350 #endif
1351 };
1352
1353 struct sched_rt_entity {
1354         struct list_head run_list;
1355         unsigned long timeout;
1356         unsigned long watchdog_stamp;
1357         unsigned int time_slice;
1358         unsigned short on_rq;
1359         unsigned short on_list;
1360
1361         struct sched_rt_entity *back;
1362 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1363         struct sched_rt_entity  *parent;
1364         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1365         struct rt_rq            *rt_rq;
1366         /* rq "owned" by this entity/group: */
1367         struct rt_rq            *my_q;
1368 #endif
1369 };
1370
1371 struct sched_dl_entity {
1372         struct rb_node  rb_node;
1373
1374         /*
1375          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1376          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1377          * the next sched_setattr().
1378          */
1379         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1380         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1381         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1382         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1383
1384         /*
1385          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1386          * they are continously updated during task execution. Note that
1387          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1388          */
1389         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1390         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1391         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1392
1393         /*
1394          * Some bool flags:
1395          *
1396          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1397          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1398          * next firing of dl_timer.
1399          *
1400          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1401          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1402          * exit the critical section);
1403          *
1404          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1405          * all its available runtime during the last job.
1406          */
1407         int dl_throttled, dl_boosted, dl_yielded;
1408
1409         /*
1410          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1411          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1412          */
1413         struct hrtimer dl_timer;
1414 };
1415
1416 union rcu_special {
1417         struct {
1418                 u8 blocked;
1419                 u8 need_qs;
1420                 u8 exp_need_qs;
1421                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1422         } b; /* Bits. */
1423         u32 s; /* Set of bits. */
1424 };
1425 struct rcu_node;
1426
1427 enum perf_event_task_context {
1428         perf_invalid_context = -1,
1429         perf_hw_context = 0,
1430         perf_sw_context,
1431         perf_nr_task_contexts,
1432 };
1433
1434 /* Track pages that require TLB flushes */
1435 struct tlbflush_unmap_batch {
1436         /*
1437          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1438          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1439          */
1440         struct cpumask cpumask;
1441
1442         /* True if any bit in cpumask is set */
1443         bool flush_required;
1444
1445         /*
1446          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1447          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1448          * allows an update without redirtying the page.
1449          */
1450         bool writable;
1451 };
1452
1453 struct task_struct {
1454         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1455         void *stack;
1456         atomic_t usage;
1457         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1458         unsigned int ptrace;
1459
1460 #ifdef CONFIG_SMP
1461         struct llist_node wake_entry;
1462         int on_cpu;
1463         unsigned int wakee_flips;
1464         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1465         struct task_struct *last_wakee;
1466
1467         int wake_cpu;
1468 #endif
1469         int on_rq;
1470
1471         int prio, static_prio, normal_prio;
1472         unsigned int rt_priority;
1473         const struct sched_class *sched_class;
1474         struct sched_entity se;
1475         struct sched_rt_entity rt;
1476 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1477         struct task_group *sched_task_group;
1478 #endif
1479         struct sched_dl_entity dl;
1480
1481 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1482         /* list of struct preempt_notifier: */
1483         struct hlist_head preempt_notifiers;
1484 #endif
1485
1486 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1487         unsigned int btrace_seq;
1488 #endif
1489
1490         unsigned int policy;
1491         int nr_cpus_allowed;
1492         cpumask_t cpus_allowed;
1493
1494 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1495         int rcu_read_lock_nesting;
1496         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1497         struct list_head rcu_node_entry;
1498         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1499 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1500 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1501         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1502         bool rcu_tasks_holdout;
1503         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1504         int rcu_tasks_idle_cpu;
1505 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1506
1507 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1508         struct sched_info sched_info;
1509 #endif
1510
1511         struct list_head tasks;
1512 #ifdef CONFIG_SMP
1513         struct plist_node pushable_tasks;
1514         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1515 #endif
1516
1517         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1518         /* per-thread vma caching */
1519         u32 vmacache_seqnum;
1520         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1521 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1522         struct task_rss_stat    rss_stat;
1523 #endif
1524 /* task state */
1525         int exit_state;
1526         int exit_code, exit_signal;
1527         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1528         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1529
1530         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1531         unsigned int personality;
1532
1533         /* scheduler bits, serialized by scheduler locks */
1534         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1535         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1536         unsigned sched_migrated:1;
1537         unsigned :0; /* force alignment to the next boundary */
1538
1539         /* unserialized, strictly 'current' */
1540         unsigned in_execve:1; /* bit to tell LSMs we're in execve */
1541         unsigned in_iowait:1;
1542 #ifdef CONFIG_MEMCG
1543         unsigned memcg_may_oom:1;
1544 #ifndef CONFIG_SLOB
1545         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1546 #endif
1547 #endif
1548 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1549         unsigned brk_randomized:1;
1550 #endif
1551
1552         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1553
1554         struct restart_block restart_block;
1555
1556         pid_t pid;
1557         pid_t tgid;
1558
1559 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1560         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1561         unsigned long stack_canary;
1562 #endif
1563         /*
1564          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1565          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1566          * p->real_parent->pid)
1567          */
1568         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1569         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1570         /*
1571          * children/sibling forms the list of my natural children
1572          */
1573         struct list_head children;      /* list of my children */
1574         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1575         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1576
1577         /*
1578          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1579          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1580          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1581          */
1582         struct list_head ptraced;
1583         struct list_head ptrace_entry;
1584
1585         /* PID/PID hash table linkage. */
1586         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1587         struct list_head thread_group;
1588         struct list_head thread_node;
1589
1590         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1591         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1592         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1593
1594         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1595         cputime_t gtime;
1596         struct prev_cputime prev_cputime;
1597 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1598         seqcount_t vtime_seqcount;
1599         unsigned long long vtime_snap;
1600         enum {
1601                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive */
1602                 VTIME_INACTIVE = 0,
1603                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active */
1604                 VTIME_USER,
1605                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active */
1606                 VTIME_SYS,
1607         } vtime_snap_whence;
1608 #endif
1609
1610 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
1611         atomic_t tick_dep_mask;
1612 #endif
1613         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1614         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1615         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1616 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1617         unsigned long min_flt, maj_flt;
1618
1619         struct task_cputime cputime_expires;
1620         struct list_head cpu_timers[3];
1621
1622 /* process credentials */
1623         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1624                                          * credentials (COW) */
1625         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1626                                          * credentials (COW) */
1627         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1628                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1629                                        it with task_lock())
1630                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1631 /* file system info */
1632         struct nameidata *nameidata;
1633 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1634 /* ipc stuff */
1635         struct sysv_sem sysvsem;
1636         struct sysv_shm sysvshm;
1637 #endif
1638 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1639 /* hung task detection */
1640         unsigned long last_switch_count;
1641 #endif
1642 /* filesystem information */
1643         struct fs_struct *fs;
1644 /* open file information */
1645         struct files_struct *files;
1646 /* namespaces */
1647         struct nsproxy *nsproxy;
1648 /* signal handlers */
1649         struct signal_struct *signal;
1650         struct sighand_struct *sighand;
1651
1652         sigset_t blocked, real_blocked;
1653         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1654         struct sigpending pending;
1655
1656         unsigned long sas_ss_sp;
1657         size_t sas_ss_size;
1658         unsigned sas_ss_flags;
1659
1660         struct callback_head *task_works;
1661
1662         struct audit_context *audit_context;
1663 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1664         kuid_t loginuid;
1665         unsigned int sessionid;
1666 #endif
1667         struct seccomp seccomp;
1668
1669 /* Thread group tracking */
1670         u32 parent_exec_id;
1671         u32 self_exec_id;
1672 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1673  * mempolicy */
1674         spinlock_t alloc_lock;
1675
1676         /* Protection of the PI data structures: */
1677         raw_spinlock_t pi_lock;
1678
1679         struct wake_q_node wake_q;
1680
1681 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1682         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1683         struct rb_root pi_waiters;
1684         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1685         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1686         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1687 #endif
1688
1689 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1690         /* mutex deadlock detection */
1691         struct mutex_waiter *blocked_on;
1692 #endif
1693 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1694         unsigned int irq_events;
1695         unsigned long hardirq_enable_ip;
1696         unsigned long hardirq_disable_ip;
1697         unsigned int hardirq_enable_event;
1698         unsigned int hardirq_disable_event;
1699         int hardirqs_enabled;
1700         int hardirq_context;
1701         unsigned long softirq_disable_ip;
1702         unsigned long softirq_enable_ip;
1703         unsigned int softirq_disable_event;
1704         unsigned int softirq_enable_event;
1705         int softirqs_enabled;
1706         int softirq_context;
1707 #endif
1708 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1709 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1710         u64 curr_chain_key;
1711         int lockdep_depth;
1712         unsigned int lockdep_recursion;
1713         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1714         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1715 #endif
1716 #ifdef CONFIG_UBSAN
1717         unsigned int in_ubsan;
1718 #endif
1719
1720 /* journalling filesystem info */
1721         void *journal_info;
1722
1723 /* stacked block device info */
1724         struct bio_list *bio_list;
1725
1726 #ifdef CONFIG_BLOCK
1727 /* stack plugging */
1728         struct blk_plug *plug;
1729 #endif
1730
1731 /* VM state */
1732         struct reclaim_state *reclaim_state;
1733
1734         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1735
1736         struct io_context *io_context;
1737
1738         unsigned long ptrace_message;
1739         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1740         struct task_io_accounting ioac;
1741 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1742         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1743         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1744         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1745 #endif
1746 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1747         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1748         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1749         int cpuset_mem_spread_rotor;
1750         int cpuset_slab_spread_rotor;
1751 #endif
1752 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1753         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1754         struct css_set __rcu *cgroups;
1755         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1756         struct list_head cg_list;
1757 #endif
1758 #ifdef CONFIG_FUTEX
1759         struct robust_list_head __user *robust_list;
1760 #ifdef CONFIG_COMPAT
1761         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1762 #endif
1763         struct list_head pi_state_list;
1764         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1765 #endif
1766 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1767         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1768         struct mutex perf_event_mutex;
1769         struct list_head perf_event_list;
1770 #endif
1771 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1772         unsigned long preempt_disable_ip;
1773 #endif
1774 #ifdef CONFIG_NUMA
1775         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1776         short il_next;
1777         short pref_node_fork;
1778 #endif
1779 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1780         int numa_scan_seq;
1781         unsigned int numa_scan_period;
1782         unsigned int numa_scan_period_max;
1783         int numa_preferred_nid;
1784         unsigned long numa_migrate_retry;
1785         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1786         u64 last_task_numa_placement;
1787         u64 last_sum_exec_runtime;
1788         struct callback_head numa_work;
1789
1790         struct list_head numa_entry;
1791         struct numa_group *numa_group;
1792
1793         /*
1794          * numa_faults is an array split into four regions:
1795          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1796          * in this precise order.
1797          *
1798          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1799          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1800          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1801          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1802          * hinting fault was incurred.
1803          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1804          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1805          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1806          */
1807         unsigned long *numa_faults;
1808         unsigned long total_numa_faults;
1809
1810         /*
1811          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1812          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1813          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1814          * weights depending on whether they were shared or private faults
1815          */
1816         unsigned long numa_faults_locality[3];
1817
1818         unsigned long numa_pages_migrated;
1819 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1820
1821 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1822         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1823 #endif
1824
1825         struct rcu_head rcu;
1826
1827         /*
1828          * cache last used pipe for splice
1829          */
1830         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1831
1832         struct page_frag task_frag;
1833
1834 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1835         struct task_delay_info *delays;
1836 #endif
1837 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1838         int make_it_fail;
1839 #endif
1840         /*
1841          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1842          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1843          */
1844         int nr_dirtied;
1845         int nr_dirtied_pause;
1846         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1847
1848 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1849         int latency_record_count;
1850         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1851 #endif
1852         /*
1853          * time slack values; these are used to round up poll() and
1854          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1855          */
1856         u64 timer_slack_ns;
1857         u64 default_timer_slack_ns;
1858
1859 #ifdef CONFIG_KASAN
1860         unsigned int kasan_depth;
1861 #endif
1862 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1863         /* Index of current stored address in ret_stack */
1864         int curr_ret_stack;
1865         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1866         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1867         /* time stamp for last schedule */
1868         unsigned long long ftrace_timestamp;
1869         /*
1870          * Number of functions that haven't been traced
1871          * because of depth overrun.
1872          */
1873         atomic_t trace_overrun;
1874         /* Pause for the tracing */
1875         atomic_t tracing_graph_pause;
1876 #endif
1877 #ifdef CONFIG_TRACING
1878         /* state flags for use by tracers */
1879         unsigned long trace;
1880         /* bitmask and counter of trace recursion */
1881         unsigned long trace_recursion;
1882 #endif /* CONFIG_TRACING */
1883 #ifdef CONFIG_KCOV
1884         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled). */
1885         enum kcov_mode kcov_mode;
1886         /* Size of the kcov_area. */
1887         unsigned        kcov_size;
1888         /* Buffer for coverage collection. */
1889         void            *kcov_area;
1890         /* kcov desciptor wired with this task or NULL. */
1891         struct kcov     *kcov;
1892 #endif
1893 #ifdef CONFIG_MEMCG
1894         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1895         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1896         int memcg_oom_order;
1897
1898         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1899         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1900 #endif
1901 #ifdef CONFIG_UPROBES
1902         struct uprobe_task *utask;
1903 #endif
1904 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1905         unsigned int    sequential_io;
1906         unsigned int    sequential_io_avg;
1907 #endif
1908 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1909         unsigned long   task_state_change;
1910 #endif
1911         int pagefault_disabled;
1912 #ifdef CONFIG_MMU
1913         struct task_struct *oom_reaper_list;
1914 #endif
1915 /* CPU-specific state of this task */
1916         struct thread_struct thread;
1917 /*
1918  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1919  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1920  *
1921  * Do not put anything below here!
1922  */
1923 };
1924
1925 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1926 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1927 #else
1928 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1929 #endif
1930
1931 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1932 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1933
1934 static inline int tsk_nr_cpus_allowed(struct task_struct *p)
1935 {
1936         return p->nr_cpus_allowed;
1937 }
1938
1939 #define TNF_MIGRATED    0x01
1940 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1941 #define TNF_SHARED      0x04
1942 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1943 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1944
1945 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1946 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1947 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1948 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1949 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1950 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1951                                         int src_nid, int dst_cpu);
1952 #else
1953 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1954                                    int flags)
1955 {
1956 }
1957 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1958 {
1959         return 0;
1960 }
1961 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1962 {
1963 }
1964 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1965 {
1966 }
1967 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1968                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1969 {
1970         return true;
1971 }
1972 #endif
1973
1974 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1975 {
1976         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1977 }
1978
1979 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1980 {
1981         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1982 }
1983
1984 /*
1985  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1986  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1987  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1988  */
1989 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1990 {
1991         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1992 }
1993
1994 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1995 {
1996         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1997 }
1998
1999 struct pid_namespace;
2000
2001 /*
2002  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
2003  * from various namespaces
2004  *
2005  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
2006  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
2007  *                     current.
2008  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
2009  *
2010  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
2011  *
2012  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
2013  */
2014 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
2015                         struct pid_namespace *ns);
2016
2017 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
2018 {
2019         return tsk->pid;
2020 }
2021
2022 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2023                                         struct pid_namespace *ns)
2024 {
2025         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
2026 }
2027
2028 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
2029 {
2030         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
2031 }
2032
2033
2034 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
2035 {
2036         return tsk->tgid;
2037 }
2038
2039 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
2040
2041 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
2042 {
2043         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
2044 }
2045
2046
2047 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
2048 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
2049 {
2050         pid_t pid = 0;
2051
2052         rcu_read_lock();
2053         if (pid_alive(tsk))
2054                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
2055         rcu_read_unlock();
2056
2057         return pid;
2058 }
2059
2060 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
2061 {
2062         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2063 }
2064
2065 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2066                                         struct pid_namespace *ns)
2067 {
2068         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
2069 }
2070
2071 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
2072 {
2073         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
2074 }
2075
2076
2077 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
2078                                         struct pid_namespace *ns)
2079 {
2080         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
2081 }
2082
2083 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
2084 {
2085         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
2086 }
2087
2088 /* obsolete, do not use */
2089 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
2090 {
2091         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
2092 }
2093
2094 /**
2095  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2096  * @p: Task structure to be checked.
2097  *
2098  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2099  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2100  * can be stale and must not be dereferenced.
2101  *
2102  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2103  */
2104 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2105 {
2106         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2107 }
2108
2109 /**
2110  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
2111  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
2112  * @tsk: Task structure to be checked.
2113  *
2114  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2115  *
2116  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2117  */
2118 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2119 {
2120         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
2121 }
2122
2123 extern struct pid *cad_pid;
2124
2125 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2126 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2127
2128 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2129
2130 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2131 {
2132         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2133                 __put_task_struct(t);
2134 }
2135
2136 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2137 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2138                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2139 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2140                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2141 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2142 #else
2143 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2144                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2145 {
2146         if (utime)
2147                 *utime = t->utime;
2148         if (stime)
2149                 *stime = t->stime;
2150 }
2151
2152 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2153                                        cputime_t *utimescaled,
2154                                        cputime_t *stimescaled)
2155 {
2156         if (utimescaled)
2157                 *utimescaled = t->utimescaled;
2158         if (stimescaled)
2159                 *stimescaled = t->stimescaled;
2160 }
2161
2162 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2163 {
2164         return t->gtime;
2165 }
2166 #endif
2167 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2168 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2169
2170 /*
2171  * Per process flags
2172  */
2173 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2174 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2175 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2176 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2177 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2178 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2179 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2180 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2181 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2182 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2183 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2184 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2185 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2186 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2187 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2188 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2189 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2190 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2191 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2192 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2193 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2194 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2195 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2196 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2197 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2198 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2199 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2200
2201 /*
2202  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2203  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2204  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2205  * There is however an exception to this rule during ptrace
2206  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2207  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2208  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2209  * child is not running and in turn not changing child->flags
2210  * at the same time the parent does it.
2211  */
2212 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2213 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2214 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2215 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2216 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2217         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2218 #define conditional_used_math(condition) \
2219         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2220 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2221         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2222 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2223 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2224 #define used_math() tsk_used_math(current)
2225
2226 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2227  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2228  */
2229 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2230 {
2231         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2232                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2233         return flags;
2234 }
2235
2236 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2237 {
2238         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2239         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2240         return flags;
2241 }
2242
2243 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2244 {
2245         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2246 }
2247
2248 /* Per-process atomic flags. */
2249 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2250 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2251 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2252
2253
2254 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2255         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2256         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2257 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2258         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2259         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2260 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2261         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2262         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2263
2264 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2265 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2266
2267 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2268 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2269 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2270
2271 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2272 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2273 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2274
2275 /*
2276  * task->jobctl flags
2277  */
2278 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2279
2280 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2281 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2282 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2283 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2284 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2285 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2286 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2287
2288 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2289 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2290 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2291 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2292 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2293 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2294 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2295
2296 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2297 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2298
2299 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2300                                     unsigned long mask);
2301 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2302 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2303                                       unsigned long mask);
2304
2305 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2306 {
2307 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2308         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2309         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2310         p->rcu_blocked_node = NULL;
2311         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2312 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2313 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2314         p->rcu_tasks_holdout = false;
2315         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2316         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2317 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2318 }
2319
2320 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2321                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2322 {
2323         task->flags &= ~flags;
2324         task->flags |= orig_flags & flags;
2325 }
2326
2327 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2328                                      const struct cpumask *trial);
2329 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2330                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2331 #ifdef CONFIG_SMP
2332 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2333                                const struct cpumask *new_mask);
2334
2335 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2336                                 const struct cpumask *new_mask);
2337 #else
2338 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2339                                       const struct cpumask *new_mask)
2340 {
2341 }
2342 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2343                                        const struct cpumask *new_mask)
2344 {
2345         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2346                 return -EINVAL;
2347         return 0;
2348 }
2349 #endif
2350
2351 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2352 void calc_load_enter_idle(void);
2353 void calc_load_exit_idle(void);
2354 #else
2355 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2356 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2357 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2358
2359 /*
2360  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2361  *
2362  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2363  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2364  *
2365  * Please use one of the three interfaces below.
2366  */
2367 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2368 /*
2369  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2370  */
2371 extern u64 running_clock(void);
2372 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2373
2374
2375 extern void sched_clock_init(void);
2376
2377 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2378 static inline void sched_clock_tick(void)
2379 {
2380 }
2381
2382 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2383 {
2384 }
2385
2386 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2387 {
2388 }
2389
2390 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2391 {
2392         return sched_clock();
2393 }
2394
2395 static inline u64 local_clock(void)
2396 {
2397         return sched_clock();
2398 }
2399 #else
2400 /*
2401  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2402  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2403  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2404  * is reliable after all:
2405  */
2406 extern int sched_clock_stable(void);
2407 extern void set_sched_clock_stable(void);
2408 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2409
2410 extern void sched_clock_tick(void);
2411 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2412 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2413
2414 /*
2415  * As outlined in clock.c, provides a fast, high resolution, nanosecond
2416  * time source that is monotonic per cpu argument and has bounded drift
2417  * between cpus.
2418  *
2419  * ######################### BIG FAT WARNING ##########################
2420  * # when comparing cpu_clock(i) to cpu_clock(j) for i != j, time can #
2421  * # go backwards !!                                                  #
2422  * ####################################################################
2423  */
2424 static inline u64 cpu_clock(int cpu)
2425 {
2426         return sched_clock_cpu(cpu);
2427 }
2428
2429 static inline u64 local_clock(void)
2430 {
2431         return sched_clock_cpu(raw_smp_processor_id());
2432 }
2433 #endif
2434
2435 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2436 /*
2437  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2438  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2439  * slow sched_clocks.
2440  */
2441 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2442 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2443 #else
2444 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2445 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2446 #endif
2447
2448 extern unsigned long long
2449 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2450
2451 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2452 #ifdef CONFIG_SMP
2453 extern void sched_exec(void);
2454 #else
2455 #define sched_exec()   {}
2456 #endif
2457
2458 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2459 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2460
2461 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2462 extern void idle_task_exit(void);
2463 #else
2464 static inline void idle_task_exit(void) {}
2465 #endif
2466
2467 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2468 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2469 #else
2470 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2471 #endif
2472
2473 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2474 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2475 #endif
2476
2477 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2478 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2479 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2480 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2481 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2482 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2483 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2484 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2485 #endif
2486 #else
2487 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2488 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2489 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2490 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2491 #endif
2492
2493 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2494 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2495 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2496 /**
2497  * task_nice - return the nice value of a given task.
2498  * @p: the task in question.
2499  *
2500  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2501  */
2502 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2503 {
2504         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2505 }
2506 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2507 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2508 extern int idle_cpu(int cpu);
2509 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2510                               const struct sched_param *);
2511 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2512                                       const struct sched_param *);
2513 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2514                          const struct sched_attr *);
2515 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2516 /**
2517  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2518  * @p: the task in question.
2519  *
2520  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2521  */
2522 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2523 {
2524         return p->pid == 0;
2525 }
2526 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2527 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2528
2529 void yield(void);
2530
2531 union thread_union {
2532         struct thread_info thread_info;
2533         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2534 };
2535
2536 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2537 static inline int kstack_end(void *addr)
2538 {
2539         /* Reliable end of stack detection:
2540          * Some APM bios versions misalign the stack
2541          */
2542         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2543 }
2544 #endif
2545
2546 extern union thread_union init_thread_union;
2547 extern struct task_struct init_task;
2548
2549 extern struct   mm_struct init_mm;
2550
2551 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2552
2553 /*
2554  * find a task by one of its numerical ids
2555  *
2556  * find_task_by_pid_ns():
2557  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2558  * find_task_by_vpid():
2559  *      finds a task by its virtual pid
2560  *
2561  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2562  */
2563
2564 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2565 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2566                 struct pid_namespace *ns);
2567
2568 /* per-UID process charging. */
2569 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2570 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2571 {
2572         atomic_inc(&u->__count);
2573         return u;
2574 }
2575 extern void free_uid(struct user_struct *);
2576
2577 #include <asm/current.h>
2578
2579 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2580
2581 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2582 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2583 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2584 #ifdef CONFIG_SMP
2585  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2586 #else
2587  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2588 #endif
2589 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2590 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2591
2592 extern void proc_caches_init(void);
2593 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2594 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2595 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2596 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2597
2598 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2599 {
2600         struct task_struct *tsk = current;
2601         siginfo_t __info;
2602         int ret;
2603
2604         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2605         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2606         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2607
2608         return ret;
2609 }
2610
2611 static inline void kernel_signal_stop(void)
2612 {
2613         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2614         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2615                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2616         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2617
2618         schedule();
2619 }
2620
2621 extern void release_task(struct task_struct * p);
2622 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2623 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2624 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2625 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2626 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2627 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2628                                 const struct cred *, u32);
2629 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2630 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2631 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2632 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2633 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2634 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2635 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2636 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2637 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2638 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2639 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2640 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2641
2642 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2643 {
2644         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2645                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2646 }
2647
2648 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2649 {
2650         sigset_t *res = &current->blocked;
2651         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2652                 res = &current->saved_sigmask;
2653         return res;
2654 }
2655
2656 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2657 {
2658         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2659 }
2660
2661 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2662 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2663 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2664 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2665
2666 /*
2667  * True if we are on the alternate signal stack.
2668  */
2669 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2670 {
2671         /*
2672          * If the signal stack is SS_AUTODISARM then, by construction, we
2673          * can't be on the signal stack unless user code deliberately set
2674          * SS_AUTODISARM when we were already on it.
2675          *
2676          * This improves reliability: if user state gets corrupted such that
2677          * the stack pointer points very close to the end of the signal stack,
2678          * then this check will enable the signal to be handled anyway.
2679          */
2680         if (current->sas_ss_flags & SS_AUTODISARM)
2681                 return 0;
2682
2683 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2684         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2685                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2686 #else
2687         return sp > current->sas_ss_sp &&
2688                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2689 #endif
2690 }
2691
2692 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2693 {
2694         if (!current->sas_ss_size)
2695                 return SS_DISABLE;
2696
2697         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2698 }
2699
2700 static inline void sas_ss_reset(struct task_struct *p)
2701 {
2702         p->sas_ss_sp = 0;
2703         p->sas_ss_size = 0;
2704         p->sas_ss_flags = SS_DISABLE;
2705 }
2706
2707 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2708 {
2709         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2710 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2711                 return current->sas_ss_sp;
2712 #else
2713                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2714 #endif
2715         return sp;
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Routines for handling mm_structs
2720  */
2721 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2722
2723 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2724 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2725 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2726 {
2727         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2728                 __mmdrop(mm);
2729 }
2730
2731 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2732 extern void mmput(struct mm_struct *);
2733 /* same as above but performs the slow path from the async kontext. Can
2734  * be called from the atomic context as well
2735  */
2736 extern void mmput_async(struct mm_struct *);
2737
2738 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2739 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2740 /*
2741  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2742  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2743  * succeeds.
2744  */
2745 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2746 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2747 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2748
2749 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2750 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2751                         struct task_struct *, unsigned long);
2752 #else
2753 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2754                         struct task_struct *);
2755
2756 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2757  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2758 static inline int copy_thread_tls(
2759                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2760                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2761 {
2762         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2763 }
2764 #endif
2765 extern void flush_thread(void);
2766 extern void exit_thread(void);
2767
2768 extern void exit_files(struct task_struct *);
2769 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2770
2771 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2772 extern void flush_itimer_signals(void);
2773
2774 extern void do_group_exit(int);
2775
2776 extern int do_execve(struct filename *,
2777                      const char __user * const __user *,
2778                      const char __user * const __user *);
2779 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2780                        const char __user * const __user *,
2781                        const char __user * const __user *,
2782                        int);
2783 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2784 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2785 struct task_struct *fork_idle(int);
2786 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2787
2788 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2789 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2790 {
2791         __set_task_comm(tsk, from, false);
2792 }
2793 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2794
2795 #ifdef CONFIG_SMP
2796 void scheduler_ipi(void);
2797 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2798 #else
2799 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2800 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2801                                                long match_state)
2802 {
2803         return 1;
2804 }
2805 #endif
2806
2807 #define tasklist_empty() \
2808         list_empty(&init_task.tasks)
2809
2810 #define next_task(p) \
2811         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2812
2813 #define for_each_process(p) \
2814         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2815
2816 extern bool current_is_single_threaded(void);
2817
2818 /*
2819  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2820  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2821  */
2822 #define do_each_thread(g, t) \
2823         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2824
2825 #define while_each_thread(g, t) \
2826         while ((t = next_thread(t)) != g)
2827
2828 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2829         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2830
2831 #define for_each_thread(p, t)           \
2832         __for_each_thread((p)->signal, t)
2833
2834 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2835 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2836         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2837
2838 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2839 {
2840         return tsk->signal->nr_threads;
2841 }
2842
2843 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2844 {
2845         return p->exit_signal >= 0;
2846 }
2847
2848 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2849  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2850  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2851  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2852  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2853  */
2854 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2855 {
2856         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2857 }
2858
2859 static inline
2860 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2861 {
2862         return p1->signal == p2->signal;
2863 }
2864
2865 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2866 {
2867         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2868                               struct task_struct, thread_group);
2869 }
2870
2871 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2872 {
2873         return list_empty(&p->thread_group);
2874 }
2875
2876 #define delay_group_leader(p) \
2877                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2878
2879 /*
2880  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2881  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2882  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2883  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2884  *
2885  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2886  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2887  * neither inside nor outside.
2888  */
2889 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2890 {
2891         spin_lock(&p->alloc_lock);
2892 }
2893
2894 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2895 {
2896         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2897 }
2898
2899 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2900                                                         unsigned long *flags);
2901
2902 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2903                                                        unsigned long *flags)
2904 {
2905         struct sighand_struct *ret;
2906
2907         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2908         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2909         return ret;
2910 }
2911
2912 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2913                                                 unsigned long *flags)
2914 {
2915         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2916 }
2917
2918 /**
2919  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2920  * @tsk: task causing the changes
2921  *
2922  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2923  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2924  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2925  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2926  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2927  * synchronization.
2928  */
2929 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2930 {
2931         might_sleep();
2932         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2933 }
2934
2935 /**
2936  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2937  * @tsk: task causing the changes
2938  *
2939  * See threadgroup_change_begin().
2940  */
2941 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2942 {
2943         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2944 }
2945
2946 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2947
2948 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2949 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2950
2951 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2952 {
2953         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2954         task_thread_info(p)->task = p;
2955 }
2956
2957 /*
2958  * Return the address of the last usable long on the stack.
2959  *
2960  * When the stack grows down, this is just above the thread
2961  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2962  *
2963  * When the stack grows up, this is the highest address.
2964  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2965  */
2966 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2967 {
2968 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2969         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2970 #else
2971         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2972 #endif
2973 }
2974
2975 #endif
2976 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2977                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2978
2979 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2980 {
2981         void *stack = task_stack_page(current);
2982
2983         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2984 }
2985
2986 extern void thread_info_cache_init(void);
2987
2988 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2989 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2990 {
2991         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2992
2993         do {    /* Skip over canary */
2994 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2995                 n--;
2996 # else
2997                 n++;
2998 # endif
2999         } while (!*n);
3000
3001 # ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
3002         return (unsigned long)end_of_stack(p) - (unsigned long)n;
3003 # else
3004         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
3005 # endif
3006 }
3007 #endif
3008 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
3009
3010 /* set thread flags in other task's structures
3011  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
3012  */
3013 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3014 {
3015         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3016 }
3017
3018 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3019 {
3020         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3021 }
3022
3023 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3024 {
3025         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3026 }
3027
3028 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3029 {
3030         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3031 }
3032
3033 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
3034 {
3035         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
3036 }
3037
3038 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3039 {
3040         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3041 }
3042
3043 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3044 {
3045         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
3046 }
3047
3048 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
3049 {
3050         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
3051 }
3052
3053 static inline int restart_syscall(void)
3054 {
3055         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
3056         return -ERESTARTNOINTR;
3057 }
3058
3059 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
3060 {
3061         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
3062 }
3063
3064 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3065 {
3066         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
3067 }
3068
3069 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
3070 {
3071         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
3072 }
3073
3074 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
3075 {
3076         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
3077                 return 0;
3078         if (!signal_pending(p))
3079                 return 0;
3080
3081         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
3082 }
3083
3084 /*
3085  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
3086  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
3087  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
3088  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
3089  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
3090  */
3091 extern int _cond_resched(void);
3092
3093 #define cond_resched() ({                       \
3094         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
3095         _cond_resched();                        \
3096 })
3097
3098 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
3099
3100 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
3101         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
3102         __cond_resched_lock(lock);                              \
3103 })
3104
3105 extern int __cond_resched_softirq(void);
3106
3107 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
3108         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
3109         __cond_resched_softirq();                                       \
3110 })
3111
3112 static inline void cond_resched_rcu(void)
3113 {
3114 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
3115         rcu_read_unlock();
3116         cond_resched();
3117         rcu_read_lock();
3118 #endif
3119 }
3120
3121 /*
3122  * Does a critical section need to be broken due to another
3123  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
3124  * but a general need for low latency)
3125  */
3126 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
3127 {
3128 #ifdef CONFIG_PREEMPT
3129         return spin_is_contended(lock);
3130 #else
3131         return 0;
3132 #endif
3133 }
3134
3135 /*
3136  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
3137  * polling state.
3138  */
3139 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
3140 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
3141 {
3142         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
3143 }
3144
3145 static inline void __current_set_polling(void)
3146 {
3147         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3148 }
3149
3150 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3151 {
3152         __current_set_polling();
3153
3154         /*
3155          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3156          * paired by resched_curr()
3157          */
3158         smp_mb__after_atomic();
3159
3160         return unlikely(tif_need_resched());
3161 }
3162
3163 static inline void __current_clr_polling(void)
3164 {
3165         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3166 }
3167
3168 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3169 {
3170         __current_clr_polling();
3171
3172         /*
3173          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3174          * paired by resched_curr()
3175          */
3176         smp_mb__after_atomic();
3177
3178         return unlikely(tif_need_resched());
3179 }
3180
3181 #else
3182 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3183 static inline void __current_set_polling(void) { }
3184 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3185
3186 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3187 {
3188         return unlikely(tif_need_resched());
3189 }
3190 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3191 {
3192         return unlikely(tif_need_resched());
3193 }
3194 #endif
3195
3196 static inline void current_clr_polling(void)
3197 {
3198         __current_clr_polling();
3199
3200         /*
3201          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3202          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3203          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3204          * fold.
3205          */
3206         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3207
3208         preempt_fold_need_resched();
3209 }
3210
3211 static __always_inline bool need_resched(void)
3212 {
3213         return unlikely(tif_need_resched());
3214 }
3215
3216 /*
3217  * Thread group CPU time accounting.
3218  */
3219 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3220 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3221
3222 /*
3223  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3224  * Wake the task if so.
3225  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3226  * callers must hold sighand->siglock.
3227  */
3228 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3229 extern void recalc_sigpending(void);
3230
3231 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3232
3233 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3234 {
3235         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3236 }
3237 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3238 {
3239         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3240 }
3241
3242 /*
3243  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3244  */
3245 #ifdef CONFIG_SMP
3246
3247 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3248 {
3249         return task_thread_info(p)->cpu;
3250 }
3251
3252 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3253 {
3254         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3255 }
3256
3257 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3258
3259 #else
3260
3261 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3262 {
3263         return 0;
3264 }
3265
3266 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3267 {
3268 }
3269
3270 #endif /* CONFIG_SMP */
3271
3272 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3273 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3274
3275 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3276 extern struct task_group root_task_group;
3277 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3278
3279 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3280                                         struct task_struct *tsk);
3281
3282 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3283 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3284 {
3285         tsk->ioac.rchar += amt;
3286 }
3287
3288 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3289 {
3290         tsk->ioac.wchar += amt;
3291 }
3292
3293 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3294 {
3295         tsk->ioac.syscr++;
3296 }
3297
3298 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3299 {
3300         tsk->ioac.syscw++;
3301 }
3302 #else
3303 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3304 {
3305 }
3306
3307 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3308 {
3309 }
3310
3311 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3312 {
3313 }
3314
3315 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3316 {
3317 }
3318 #endif
3319
3320 #ifndef TASK_SIZE_OF
3321 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3322 #endif
3323
3324 #ifdef CONFIG_MEMCG
3325 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3326 #else
3327 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3328 {
3329 }
3330 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3331
3332 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3333                 unsigned int limit)
3334 {
3335         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3336 }
3337
3338 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3339                 unsigned int limit)
3340 {
3341         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3342 }
3343
3344 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3345 {
3346         return task_rlimit(current, limit);
3347 }
3348
3349 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3350 {
3351         return task_rlimit_max(current, limit);
3352 }
3353
3354 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
3355 struct update_util_data {
3356         void (*func)(struct update_util_data *data,
3357                      u64 time, unsigned long util, unsigned long max);
3358 };
3359
3360 void cpufreq_add_update_util_hook(int cpu, struct update_util_data *data,
3361                         void (*func)(struct update_util_data *data, u64 time,
3362                                      unsigned long util, unsigned long max));
3363 void cpufreq_remove_update_util_hook(int cpu);
3364 #endif /* CONFIG_CPU_FREQ */
3365
3366 #endif