Merge branch 'chromeos-security-3.4' into chromeos-3.4
[cascardo/linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 /* 0x02000000 was previously the unused CLONE_STOPPED (Start in stopped state)
25    and is now available for re-use. */
26 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
27 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
28 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
29 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
30 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
31 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
32
33 /*
34  * Scheduling policies
35  */
36 #define SCHED_NORMAL            0
37 #define SCHED_FIFO              1
38 #define SCHED_RR                2
39 #define SCHED_BATCH             3
40 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
41 #define SCHED_IDLE              5
42 /* Can be ORed in to make sure the process is reverted back to SCHED_NORMAL on fork */
43 #define SCHED_RESET_ON_FORK     0x40000000
44
45 #ifdef __KERNEL__
46
47 struct sched_param {
48         int sched_priority;
49 };
50
51 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
52
53 #include <linux/capability.h>
54 #include <linux/threads.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/timex.h>
58 #include <linux/jiffies.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/thread_info.h>
61 #include <linux/cpumask.h>
62 #include <linux/errno.h>
63 #include <linux/nodemask.h>
64 #include <linux/mm_types.h>
65
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/ptrace.h>
68 #include <asm/cputime.h>
69
70 #include <linux/smp.h>
71 #include <linux/sem.h>
72 #include <linux/signal.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/rculist.h>
82 #include <linux/rtmutex.h>
83
84 #include <linux/time.h>
85 #include <linux/param.h>
86 #include <linux/resource.h>
87 #include <linux/timer.h>
88 #include <linux/hrtimer.h>
89 #include <linux/task_io_accounting.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92 #include <linux/llist.h>
93
94 #include <asm/processor.h>
95
96 struct exec_domain;
97 struct futex_pi_state;
98 struct robust_list_head;
99 struct bio_list;
100 struct fs_struct;
101 struct perf_event_context;
102 struct blk_plug;
103
104 /*
105  * List of flags we want to share for kernel threads,
106  * if only because they are not used by them anyway.
107  */
108 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
109
110 /*
111  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
112  * counting. Some notes:
113  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
114  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
115  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
116  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
117  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
118  *    11 bit fractions.
119  */
120 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
121 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
122
123 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
124 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
125 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
126 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
127 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
128 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
129
130 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
131         load *= exp; \
132         load += n*(FIXED_1-exp); \
133         load >>= FSHIFT;
134
135 extern unsigned long total_forks;
136 extern int nr_threads;
137 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
138 extern int nr_processes(void);
139 extern unsigned long nr_running(void);
140 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
141 extern unsigned long nr_iowait(void);
142 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
143 extern unsigned long this_cpu_load(void);
144
145
146 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
147
148 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
149
150 struct seq_file;
151 struct cfs_rq;
152 struct task_group;
153 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
154 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
155 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
156 extern void
157 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
158 #else
159 static inline void
160 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
161 {
162 }
163 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
164 {
165 }
166 static inline void
167 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
168 {
169 }
170 #endif
171
172 /*
173  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
174  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
175  *
176  * We have two separate sets of flags: task->state
177  * is about runnability, while task->exit_state are
178  * about the task exiting. Confusing, but this way
179  * modifying one set can't modify the other one by
180  * mistake.
181  */
182 #define TASK_RUNNING            0
183 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
184 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
185 #define __TASK_STOPPED          4
186 #define __TASK_TRACED           8
187 /* in tsk->exit_state */
188 #define EXIT_ZOMBIE             16
189 #define EXIT_DEAD               32
190 /* in tsk->state again */
191 #define TASK_DEAD               64
192 #define TASK_WAKEKILL           128
193 #define TASK_WAKING             256
194 #define TASK_STATE_MAX          512
195
196 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKW"
197
198 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
199                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
200
201 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
202 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
203 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
204 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
205
206 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
207 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
208 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
209
210 /* get_task_state() */
211 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
212                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
213                                  __TASK_TRACED)
214
215 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
216 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
217 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
218 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
219                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
220 #define task_contributes_to_load(task)  \
221                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
222                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
223
224 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
225         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
226 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
227         set_mb((tsk)->state, (state_value))
228
229 /*
230  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
231  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
232  * actually sleep:
233  *
234  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
235  *      if (do_i_need_to_sleep())
236  *              schedule();
237  *
238  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
239  */
240 #define __set_current_state(state_value)                        \
241         do { current->state = (state_value); } while (0)
242 #define set_current_state(state_value)          \
243         set_mb(current->state, (state_value))
244
245 /* Task command name length */
246 #define TASK_COMM_LEN 16
247
248 #include <linux/spinlock.h>
249
250 /*
251  * This serializes "schedule()" and also protects
252  * the run-queue from deletions/modifications (but
253  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
254  * a separate lock).
255  */
256 extern rwlock_t tasklist_lock;
257 extern spinlock_t mmlist_lock;
258
259 struct task_struct;
260
261 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
262 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
263 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
264
265 extern void sched_init(void);
266 extern void sched_init_smp(void);
267 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
268 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
269 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
270
271 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
272
273 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
274 extern void select_nohz_load_balancer(int stop_tick);
275 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
276 extern int get_nohz_timer_target(void);
277 #else
278 static inline void select_nohz_load_balancer(int stop_tick) { }
279 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
280 #endif
281
282 /*
283  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
284  */
285 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
286
287 static inline void show_state(void)
288 {
289         show_state_filter(0);
290 }
291
292 extern void show_regs(struct pt_regs *);
293
294 /*
295  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
296  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
297  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
298  */
299 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
300
301 void io_schedule(void);
302 long io_schedule_timeout(long timeout);
303
304 extern void cpu_init (void);
305 extern void trap_init(void);
306 extern void update_process_times(int user);
307 extern void scheduler_tick(void);
308
309 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
310
311 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
312 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
313 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
314 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
315 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
316                                   void __user *buffer,
317                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
318 extern unsigned int  softlockup_panic;
319 void lockup_detector_init(void);
320 void lockup_detector_bootcpu_resume(void);
321 #else
322 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
323 {
324 }
325 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
326 {
327 }
328 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
329 {
330 }
331 static inline void lockup_detector_init(void)
332 {
333 }
334 static void lockup_detector_bootcpu_resume(void)
335 {
336 }
337 #endif
338
339 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
340 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
341 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
342 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
343 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
344 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
345                                          void __user *buffer,
346                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
347 #else
348 /* Avoid need for ifdefs elsewhere in the code */
349 enum { sysctl_hung_task_timeout_secs = 0 };
350 #endif
351
352 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
353 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
354
355 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
356 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
357
358 /* Is this address in the __sched functions? */
359 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
360
361 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
362 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
363 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
364 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
365 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
366 asmlinkage void schedule(void);
367 extern void schedule_preempt_disabled(void);
368 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct task_struct *owner);
369
370 struct nsproxy;
371 struct user_namespace;
372
373 /*
374  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
375  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
376  * problem.
377  *
378  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
379  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
380  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
381  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
382  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
383  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
384  */
385 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
386 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHRT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
387
388 extern int sysctl_max_map_count;
389
390 #include <linux/aio.h>
391
392 #ifdef CONFIG_MMU
393 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
394 extern unsigned long
395 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
396                        unsigned long, unsigned long);
397 extern unsigned long
398 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
399                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
400                           unsigned long flags);
401 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
402 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
403 #else
404 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
405 #endif
406
407
408 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
409 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
410
411 /* mm flags */
412 /* dumpable bits */
413 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
414 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
415
416 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
417 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
418
419 /* coredump filter bits */
420 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
421 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
422 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
423 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
424 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
425 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
426 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
427
428 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
429 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
430 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
431         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
432 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
433         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
434          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
435
436 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
437 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
438 #else
439 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
440 #endif
441                                         /* leave room for more dump flags */
442 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
443 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
444
445 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
446
447 struct sighand_struct {
448         atomic_t                count;
449         struct k_sigaction      action[_NSIG];
450         spinlock_t              siglock;
451         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
452 };
453
454 struct pacct_struct {
455         int                     ac_flag;
456         long                    ac_exitcode;
457         unsigned long           ac_mem;
458         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
459         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
460 };
461
462 struct cpu_itimer {
463         cputime_t expires;
464         cputime_t incr;
465         u32 error;
466         u32 incr_error;
467 };
468
469 /**
470  * struct task_cputime - collected CPU time counts
471  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
472  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
473  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
474  *
475  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
476  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
477  * CPU time want to group these counts together and treat all three
478  * of them in parallel.
479  */
480 struct task_cputime {
481         cputime_t utime;
482         cputime_t stime;
483         unsigned long long sum_exec_runtime;
484 };
485 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
486 #define prof_exp        stime
487 #define virt_exp        utime
488 #define sched_exp       sum_exec_runtime
489
490 #define INIT_CPUTIME    \
491         (struct task_cputime) {                                 \
492                 .utime = 0,                                     \
493                 .stime = 0,                                     \
494                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
495         }
496
497 /*
498  * Disable preemption until the scheduler is running.
499  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
500  *
501  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
502  * before the scheduler is active -- see should_resched().
503  */
504 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
505
506 /**
507  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
508  * @cputime:            thread group interval timers.
509  * @running:            non-zero when there are timers running and
510  *                      @cputime receives updates.
511  * @lock:               lock for fields in this struct.
512  *
513  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
514  * used for thread group CPU timer calculations.
515  */
516 struct thread_group_cputimer {
517         struct task_cputime cputime;
518         int running;
519         raw_spinlock_t lock;
520 };
521
522 #include <linux/rwsem.h>
523 struct autogroup;
524
525 /*
526  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
527  * locking, because a shared signal_struct always
528  * implies a shared sighand_struct, so locking
529  * sighand_struct is always a proper superset of
530  * the locking of signal_struct.
531  */
532 struct signal_struct {
533         atomic_t                sigcnt;
534         atomic_t                live;
535         int                     nr_threads;
536
537         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
538
539         /* current thread group signal load-balancing target: */
540         struct task_struct      *curr_target;
541
542         /* shared signal handling: */
543         struct sigpending       shared_pending;
544
545         /* thread group exit support */
546         int                     group_exit_code;
547         /* overloaded:
548          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
549          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
550          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
551          */
552         int                     notify_count;
553         struct task_struct      *group_exit_task;
554
555         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
556         int                     group_stop_count;
557         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
558
559         /*
560          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
561          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
562          * to this process instead of 'init'. The service manager is
563          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
564          * the process until it calls wait(). All children of this
565          * process will inherit a flag if they should look for a
566          * child_subreaper process at exit.
567          */
568         unsigned int            is_child_subreaper:1;
569         unsigned int            has_child_subreaper:1;
570
571         /* POSIX.1b Interval Timers */
572         struct list_head posix_timers;
573
574         /* ITIMER_REAL timer for the process */
575         struct hrtimer real_timer;
576         struct pid *leader_pid;
577         ktime_t it_real_incr;
578
579         /*
580          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
581          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
582          * values are defined to 0 and 1 respectively
583          */
584         struct cpu_itimer it[2];
585
586         /*
587          * Thread group totals for process CPU timers.
588          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
589          */
590         struct thread_group_cputimer cputimer;
591
592         /* Earliest-expiration cache. */
593         struct task_cputime cputime_expires;
594
595         struct list_head cpu_timers[3];
596
597         struct pid *tty_old_pgrp;
598
599         /* boolean value for session group leader */
600         int leader;
601
602         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
603
604 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
605         struct autogroup *autogroup;
606 #endif
607         /*
608          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
609          * and for reaped dead child processes forked by this group.
610          * Live threads maintain their own counters and add to these
611          * in __exit_signal, except for the group leader.
612          */
613         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
614         cputime_t gtime;
615         cputime_t cgtime;
616 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
617         cputime_t prev_utime, prev_stime;
618 #endif
619         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
620         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
621         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
622         unsigned long maxrss, cmaxrss;
623         struct task_io_accounting ioac;
624
625         /*
626          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
627          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
628          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
629          * other than jiffies.)
630          */
631         unsigned long long sum_sched_runtime;
632
633         /*
634          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
635          * because there is no reader checking a limit that actually needs
636          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
637          * alone is a single word that can safely be read normally.
638          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
639          * protect this instead of the siglock, because they really
640          * have no need to disable irqs.
641          */
642         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
643
644 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
645         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
646 #endif
647 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
648         struct taskstats *stats;
649 #endif
650 #ifdef CONFIG_AUDIT
651         unsigned audit_tty;
652         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
653 #endif
654 #ifdef CONFIG_CGROUPS
655         /*
656          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
657          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
658          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
659          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
660          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
661          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
662          * only user.
663          */
664         struct rw_semaphore group_rwsem;
665 #endif
666
667         int oom_adj;            /* OOM kill score adjustment (bit shift) */
668         int oom_score_adj;      /* OOM kill score adjustment */
669         int oom_score_adj_min;  /* OOM kill score adjustment minimum value.
670                                  * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
671
672         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
673                                          * credential calculations
674                                          * (notably. ptrace) */
675 };
676
677 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
678 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
679 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
680 #endif
681
682 /*
683  * Bits in flags field of signal_struct.
684  */
685 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
686 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
687 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
688 /*
689  * Pending notifications to parent.
690  */
691 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
692 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
693 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
694
695 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
696
697 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
698 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
699 {
700         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
701                 (sig->group_exit_task != NULL);
702 }
703
704 /*
705  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
706  */
707 struct user_struct {
708         atomic_t __count;       /* reference count */
709         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
710         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
711         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
712 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
713         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
714         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
715 #endif
716 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
717         atomic_t fanotify_listeners;
718 #endif
719 #ifdef CONFIG_EPOLL
720         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
721 #endif
722 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
723         /* protected by mq_lock */
724         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
725 #endif
726         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
727
728 #ifdef CONFIG_KEYS
729         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
730         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
731 #endif
732
733         /* Hash table maintenance information */
734         struct hlist_node uidhash_node;
735         uid_t uid;
736         struct user_namespace *user_ns;
737
738 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
739         atomic_long_t locked_vm;
740 #endif
741 };
742
743 extern int uids_sysfs_init(void);
744
745 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
746
747 extern struct user_struct root_user;
748 #define INIT_USER (&root_user)
749
750
751 struct backing_dev_info;
752 struct reclaim_state;
753
754 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
755 struct sched_info {
756         /* cumulative counters */
757         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
758         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
759
760         /* timestamps */
761         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
762                            last_queued; /* when we were last queued to run */
763 };
764 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
765
766 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
767 struct task_delay_info {
768         spinlock_t      lock;
769         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
770
771         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
772          *
773          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
774          * u64 XXX_delay;
775          * u32 XXX_count;
776          *
777          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
778          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
779          */
780
781         /*
782          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
783          * associated with the operation is added to XXX_delay.
784          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
785          */
786         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
787         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
788         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
789         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
790                                 /* io operations performed */
791         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
792                                 /* io operations performed */
793
794         struct timespec freepages_start, freepages_end;
795         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
796         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
797 };
798 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
799
800 static inline int sched_info_on(void)
801 {
802 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
803         return 1;
804 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
805         extern int delayacct_on;
806         return delayacct_on;
807 #else
808         return 0;
809 #endif
810 }
811
812 enum cpu_idle_type {
813         CPU_IDLE,
814         CPU_NOT_IDLE,
815         CPU_NEWLY_IDLE,
816         CPU_MAX_IDLE_TYPES
817 };
818
819 /*
820  * Increase resolution of nice-level calculations for 64-bit architectures.
821  * The extra resolution improves shares distribution and load balancing of
822  * low-weight task groups (eg. nice +19 on an autogroup), deeper taskgroup
823  * hierarchies, especially on larger systems. This is not a user-visible change
824  * and does not change the user-interface for setting shares/weights.
825  *
826  * We increase resolution only if we have enough bits to allow this increased
827  * resolution (i.e. BITS_PER_LONG > 32). The costs for increasing resolution
828  * when BITS_PER_LONG <= 32 are pretty high and the returns do not justify the
829  * increased costs.
830  */
831 #if 0 /* BITS_PER_LONG > 32 -- currently broken: it increases power usage under light load  */
832 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  10
833 # define scale_load(w)          ((w) << SCHED_LOAD_RESOLUTION)
834 # define scale_load_down(w)     ((w) >> SCHED_LOAD_RESOLUTION)
835 #else
836 # define SCHED_LOAD_RESOLUTION  0
837 # define scale_load(w)          (w)
838 # define scale_load_down(w)     (w)
839 #endif
840
841 #define SCHED_LOAD_SHIFT        (10 + SCHED_LOAD_RESOLUTION)
842 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
843
844 /*
845  * Increase resolution of cpu_power calculations
846  */
847 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
848 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
849
850 /*
851  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
852  */
853 #ifdef CONFIG_SMP
854 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
855 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
856 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
857 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
858 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
859 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
860 #define SD_PREFER_LOCAL         0x0040  /* Prefer to keep tasks local to this domain */
861 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
862 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 0x0100  /* Balance for power savings */
863 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
864 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
865 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
866 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
867 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
868
869 enum powersavings_balance_level {
870         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
871         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
872                                          * first for long running threads
873                                          */
874         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
875                                          * cpu package for power savings
876                                          */
877         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
878 };
879
880 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
881
882 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
883 {
884         if (sched_smt_power_savings)
885                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
886
887         if (!sched_mc_power_savings)
888                 return SD_PREFER_SIBLING;
889
890         return 0;
891 }
892
893 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
894 {
895         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
896                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
897
898         return SD_PREFER_SIBLING;
899 }
900
901 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
902
903 /*
904  * Optimise SD flags for power savings:
905  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps aggressive task consolidation and power savings.
906  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
907  */
908
909 static inline int sd_power_saving_flags(void)
910 {
911         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
912                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
913
914         return 0;
915 }
916
917 struct sched_group_power {
918         atomic_t ref;
919         /*
920          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
921          * single CPU.
922          */
923         unsigned int power, power_orig;
924         unsigned long next_update;
925         /*
926          * Number of busy cpus in this group.
927          */
928         atomic_t nr_busy_cpus;
929 };
930
931 struct sched_group {
932         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
933         atomic_t ref;
934
935         unsigned int group_weight;
936         struct sched_group_power *sgp;
937
938         /*
939          * The CPUs this group covers.
940          *
941          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
942          * by attaching extra space to the end of the structure,
943          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
944          */
945         unsigned long cpumask[0];
946 };
947
948 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
949 {
950         return to_cpumask(sg->cpumask);
951 }
952
953 /**
954  * group_first_cpu - Returns the first cpu in the cpumask of a sched_group.
955  * @group: The group whose first cpu is to be returned.
956  */
957 static inline unsigned int group_first_cpu(struct sched_group *group)
958 {
959         return cpumask_first(sched_group_cpus(group));
960 }
961
962 struct sched_domain_attr {
963         int relax_domain_level;
964 };
965
966 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
967         .relax_domain_level = -1,                       \
968 }
969
970 extern int sched_domain_level_max;
971
972 struct sched_domain {
973         /* These fields must be setup */
974         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
975         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
976         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
977         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
978         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
979         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
980         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
981         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
982         unsigned int busy_idx;
983         unsigned int idle_idx;
984         unsigned int newidle_idx;
985         unsigned int wake_idx;
986         unsigned int forkexec_idx;
987         unsigned int smt_gain;
988         int flags;                      /* See SD_* */
989         int level;
990
991         /* Runtime fields. */
992         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
993         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
994         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
995
996         u64 last_update;
997
998 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
999         /* load_balance() stats */
1000         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1001         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1002         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1003         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1004         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1005         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1006         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1007         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1008
1009         /* Active load balancing */
1010         unsigned int alb_count;
1011         unsigned int alb_failed;
1012         unsigned int alb_pushed;
1013
1014         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1015         unsigned int sbe_count;
1016         unsigned int sbe_balanced;
1017         unsigned int sbe_pushed;
1018
1019         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1020         unsigned int sbf_count;
1021         unsigned int sbf_balanced;
1022         unsigned int sbf_pushed;
1023
1024         /* try_to_wake_up() stats */
1025         unsigned int ttwu_wake_remote;
1026         unsigned int ttwu_move_affine;
1027         unsigned int ttwu_move_balance;
1028 #endif
1029 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1030         char *name;
1031 #endif
1032         union {
1033                 void *private;          /* used during construction */
1034                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1035         };
1036
1037         unsigned int span_weight;
1038         /*
1039          * Span of all CPUs in this domain.
1040          *
1041          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1042          * by attaching extra space to the end of the structure,
1043          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1044          */
1045         unsigned long span[0];
1046 };
1047
1048 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1049 {
1050         return to_cpumask(sd->span);
1051 }
1052
1053 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1054                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1055
1056 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1057 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1058 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1059
1060 /* Test a flag in parent sched domain */
1061 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
1062 {
1063         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
1064                 return 1;
1065
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 unsigned long default_scale_freq_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1070 unsigned long default_scale_smt_power(struct sched_domain *sd, int cpu);
1071
1072 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1073
1074 #else /* CONFIG_SMP */
1075
1076 struct sched_domain_attr;
1077
1078 static inline void
1079 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1080                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1081 {
1082 }
1083
1084 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1085 {
1086         return true;
1087 }
1088
1089 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1090
1091
1092 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1093
1094
1095 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1096 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1097 #else
1098 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1099 #endif
1100
1101 struct audit_context;           /* See audit.c */
1102 struct mempolicy;
1103 struct pipe_inode_info;
1104 struct uts_namespace;
1105
1106 struct rq;
1107 struct sched_domain;
1108
1109 /*
1110  * wake flags
1111  */
1112 #define WF_SYNC         0x01            /* waker goes to sleep after wakup */
1113 #define WF_FORK         0x02            /* child wakeup after fork */
1114 #define WF_MIGRATED     0x04            /* internal use, task got migrated */
1115
1116 #define ENQUEUE_WAKEUP          1
1117 #define ENQUEUE_HEAD            2
1118 #ifdef CONFIG_SMP
1119 #define ENQUEUE_WAKING          4       /* sched_class::task_waking was called */
1120 #else
1121 #define ENQUEUE_WAKING          0
1122 #endif
1123
1124 #define DEQUEUE_SLEEP           1
1125
1126 struct sched_class {
1127         const struct sched_class *next;
1128
1129         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1130         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1131         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1132         bool (*yield_to_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, bool preempt);
1133
1134         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int flags);
1135
1136         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1137         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1138
1139 #ifdef CONFIG_SMP
1140         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sd_flag, int flags);
1141
1142         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1143         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1144         void (*task_waking) (struct task_struct *task);
1145         void (*task_woken) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1146
1147         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1148                                  const struct cpumask *newmask);
1149
1150         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1151         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1152 #endif
1153
1154         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1155         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1156         void (*task_fork) (struct task_struct *p);
1157
1158         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1159         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1160         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1161                              int oldprio);
1162
1163         unsigned int (*get_rr_interval) (struct rq *rq,
1164                                          struct task_struct *task);
1165
1166 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1167         void (*task_move_group) (struct task_struct *p, int on_rq);
1168 #endif
1169 };
1170
1171 struct load_weight {
1172         unsigned long weight, inv_weight;
1173 };
1174
1175 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1176 struct sched_statistics {
1177         u64                     wait_start;
1178         u64                     wait_max;
1179         u64                     wait_count;
1180         u64                     wait_sum;
1181         u64                     iowait_count;
1182         u64                     iowait_sum;
1183
1184         u64                     sleep_start;
1185         u64                     sleep_max;
1186         s64                     sum_sleep_runtime;
1187
1188         u64                     block_start;
1189         u64                     block_max;
1190         u64                     exec_max;
1191         u64                     slice_max;
1192
1193         u64                     nr_migrations_cold;
1194         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1195         u64                     nr_failed_migrations_running;
1196         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1197         u64                     nr_forced_migrations;
1198
1199         u64                     nr_wakeups;
1200         u64                     nr_wakeups_sync;
1201         u64                     nr_wakeups_migrate;
1202         u64                     nr_wakeups_local;
1203         u64                     nr_wakeups_remote;
1204         u64                     nr_wakeups_affine;
1205         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1206         u64                     nr_wakeups_passive;
1207         u64                     nr_wakeups_idle;
1208 };
1209 #endif
1210
1211 struct sched_entity {
1212         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1213         struct rb_node          run_node;
1214         struct list_head        group_node;
1215         unsigned int            on_rq;
1216
1217         u64                     exec_start;
1218         u64                     sum_exec_runtime;
1219         u64                     vruntime;
1220         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1221
1222         u64                     nr_migrations;
1223
1224 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1225         struct sched_statistics statistics;
1226 #endif
1227
1228 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1229         struct sched_entity     *parent;
1230         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1231         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1232         /* rq "owned" by this entity/group: */
1233         struct cfs_rq           *my_q;
1234 #endif
1235 };
1236
1237 struct sched_rt_entity {
1238         struct list_head run_list;
1239         unsigned long timeout;
1240         unsigned int time_slice;
1241         int nr_cpus_allowed;
1242
1243         struct sched_rt_entity *back;
1244 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1245         struct sched_rt_entity  *parent;
1246         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1247         struct rt_rq            *rt_rq;
1248         /* rq "owned" by this entity/group: */
1249         struct rt_rq            *my_q;
1250 #endif
1251 };
1252
1253 /*
1254  * default timeslice is 100 msecs (used only for SCHED_RR tasks).
1255  * Timeslices get refilled after they expire.
1256  */
1257 #define RR_TIMESLICE            (100 * HZ / 1000)
1258
1259 struct rcu_node;
1260
1261 enum perf_event_task_context {
1262         perf_invalid_context = -1,
1263         perf_hw_context = 0,
1264         perf_sw_context,
1265         perf_nr_task_contexts,
1266 };
1267
1268 struct task_struct {
1269         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1270         void *stack;
1271         atomic_t usage;
1272         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1273         unsigned int ptrace;
1274
1275 #ifdef CONFIG_SMP
1276         struct llist_node wake_entry;
1277         int on_cpu;
1278 #endif
1279         int on_rq;
1280
1281         int prio, static_prio, normal_prio;
1282         unsigned int rt_priority;
1283         const struct sched_class *sched_class;
1284         struct sched_entity se;
1285         struct sched_rt_entity rt;
1286
1287 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1288         /* list of struct preempt_notifier: */
1289         struct hlist_head preempt_notifiers;
1290 #endif
1291
1292         /*
1293          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1294          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1295          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1296          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1297          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1298          * a short time
1299          */
1300         unsigned char fpu_counter;
1301 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1302         unsigned int btrace_seq;
1303 #endif
1304
1305         unsigned int policy;
1306         cpumask_t cpus_allowed;
1307
1308 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1309         int rcu_read_lock_nesting;
1310         char rcu_read_unlock_special;
1311         struct list_head rcu_node_entry;
1312 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1313 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1314         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1315 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1316 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1317         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1318 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1319
1320 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1321         struct sched_info sched_info;
1322 #endif
1323
1324         struct list_head tasks;
1325 #ifdef CONFIG_SMP
1326         struct plist_node pushable_tasks;
1327 #endif
1328
1329         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1330 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1331         unsigned brk_randomized:1;
1332 #endif
1333 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1334         struct task_rss_stat    rss_stat;
1335 #endif
1336 /* task state */
1337         int exit_state;
1338         int exit_code, exit_signal;
1339         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1340         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1341         /* ??? */
1342         unsigned int personality;
1343         unsigned did_exec:1;
1344         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1345                                  * execve */
1346         unsigned in_iowait:1;
1347
1348         /* task may not gain privileges */
1349         unsigned no_new_privs:1;
1350
1351         /* Revert to default priority/policy when forking */
1352         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1353         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1354
1355 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1356         /* IRQ handler threads */
1357         unsigned irq_thread:1;
1358 #endif
1359
1360         pid_t pid;
1361         pid_t tgid;
1362
1363 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1364         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1365         unsigned long stack_canary;
1366 #endif
1367
1368         /* 
1369          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1370          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1371          * p->real_parent->pid)
1372          */
1373         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1374         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1375         /*
1376          * children/sibling forms the list of my natural children
1377          */
1378         struct list_head children;      /* list of my children */
1379         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1380         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1381
1382         /*
1383          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1384          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1385          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1386          */
1387         struct list_head ptraced;
1388         struct list_head ptrace_entry;
1389
1390         /* PID/PID hash table linkage. */
1391         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1392         struct list_head thread_group;
1393
1394         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1395         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1396         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1397
1398         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1399         cputime_t gtime;
1400 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
1401         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1402 #endif
1403         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1404         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1405         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1406 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1407         unsigned long min_flt, maj_flt;
1408
1409         struct task_cputime cputime_expires;
1410         struct list_head cpu_timers[3];
1411
1412 /* process credentials */
1413         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1414                                          * credentials (COW) */
1415         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1416                                          * credentials (COW) */
1417         struct cred *replacement_session_keyring; /* for KEYCTL_SESSION_TO_PARENT */
1418
1419         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1420                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1421                                        it with task_lock())
1422                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1423 /* file system info */
1424         int link_count, total_link_count;
1425 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1426 /* ipc stuff */
1427         struct sysv_sem sysvsem;
1428 #endif
1429 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1430 /* hung task detection */
1431         unsigned long last_switch_count;
1432 #endif
1433 /* CPU-specific state of this task */
1434         struct thread_struct thread;
1435 /* filesystem information */
1436         struct fs_struct *fs;
1437 /* open file information */
1438         struct files_struct *files;
1439 /* namespaces */
1440         struct nsproxy *nsproxy;
1441 /* signal handlers */
1442         struct signal_struct *signal;
1443         struct sighand_struct *sighand;
1444
1445         sigset_t blocked, real_blocked;
1446         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1447         struct sigpending pending;
1448
1449         unsigned long sas_ss_sp;
1450         size_t sas_ss_size;
1451         int (*notifier)(void *priv);
1452         void *notifier_data;
1453         sigset_t *notifier_mask;
1454         struct audit_context *audit_context;
1455 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1456         uid_t loginuid;
1457         unsigned int sessionid;
1458 #endif
1459         struct seccomp seccomp;
1460
1461 /* Thread group tracking */
1462         u32 parent_exec_id;
1463         u32 self_exec_id;
1464 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1465  * mempolicy */
1466         spinlock_t alloc_lock;
1467
1468         /* Protection of the PI data structures: */
1469         raw_spinlock_t pi_lock;
1470
1471 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1472         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1473         struct plist_head pi_waiters;
1474         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1475         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1476 #endif
1477
1478 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1479         /* mutex deadlock detection */
1480         struct mutex_waiter *blocked_on;
1481 #endif
1482 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1483         unsigned int irq_events;
1484         unsigned long hardirq_enable_ip;
1485         unsigned long hardirq_disable_ip;
1486         unsigned int hardirq_enable_event;
1487         unsigned int hardirq_disable_event;
1488         int hardirqs_enabled;
1489         int hardirq_context;
1490         unsigned long softirq_disable_ip;
1491         unsigned long softirq_enable_ip;
1492         unsigned int softirq_disable_event;
1493         unsigned int softirq_enable_event;
1494         int softirqs_enabled;
1495         int softirq_context;
1496 #endif
1497 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1498 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1499         u64 curr_chain_key;
1500         int lockdep_depth;
1501         unsigned int lockdep_recursion;
1502         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1503         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1504 #endif
1505
1506 /* journalling filesystem info */
1507         void *journal_info;
1508
1509 /* stacked block device info */
1510         struct bio_list *bio_list;
1511
1512 #ifdef CONFIG_BLOCK
1513 /* stack plugging */
1514         struct blk_plug *plug;
1515 #endif
1516
1517 /* VM state */
1518         struct reclaim_state *reclaim_state;
1519
1520         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1521
1522         struct io_context *io_context;
1523
1524         unsigned long ptrace_message;
1525         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1526         struct task_io_accounting ioac;
1527 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1528         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1529         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1530         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1531 #endif
1532 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1533         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1534         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1535         int cpuset_mem_spread_rotor;
1536         int cpuset_slab_spread_rotor;
1537 #endif
1538 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1539         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1540         struct css_set __rcu *cgroups;
1541         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1542         struct list_head cg_list;
1543 #endif
1544 #ifdef CONFIG_FUTEX
1545         struct robust_list_head __user *robust_list;
1546 #ifdef CONFIG_COMPAT
1547         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1548 #endif
1549         struct list_head pi_state_list;
1550         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1551 #endif
1552 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1553         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1554         struct mutex perf_event_mutex;
1555         struct list_head perf_event_list;
1556 #endif
1557 #ifdef CONFIG_NUMA
1558         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1559         short il_next;
1560         short pref_node_fork;
1561 #endif
1562         struct rcu_head rcu;
1563
1564         /*
1565          * cache last used pipe for splice
1566          */
1567         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1568 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1569         struct task_delay_info *delays;
1570 #endif
1571 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1572         int make_it_fail;
1573 #endif
1574         /*
1575          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1576          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1577          */
1578         int nr_dirtied;
1579         int nr_dirtied_pause;
1580         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1581
1582 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1583         int latency_record_count;
1584         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1585 #endif
1586         /*
1587          * time slack values; these are used to round up poll() and
1588          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1589          */
1590         unsigned long timer_slack_ns;
1591         unsigned long default_timer_slack_ns;
1592
1593         struct list_head        *scm_work_list;
1594 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1595         /* Index of current stored address in ret_stack */
1596         int curr_ret_stack;
1597         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1598         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1599         /* time stamp for last schedule */
1600         unsigned long long ftrace_timestamp;
1601         /*
1602          * Number of functions that haven't been traced
1603          * because of depth overrun.
1604          */
1605         atomic_t trace_overrun;
1606         /* Pause for the tracing */
1607         atomic_t tracing_graph_pause;
1608 #endif
1609 #ifdef CONFIG_TRACING
1610         /* state flags for use by tracers */
1611         unsigned long trace;
1612         /* bitmask and counter of trace recursion */
1613         unsigned long trace_recursion;
1614 #endif /* CONFIG_TRACING */
1615 #ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR /* memcg uses this to do batch job */
1616         struct memcg_batch_info {
1617                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1618                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1619                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1620                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1621         } memcg_batch;
1622 #endif
1623 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1624         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1625 #endif
1626 };
1627
1628 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1629 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1630
1631 /*
1632  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1633  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1634  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1635  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1636  *
1637  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1638  * RT priority to be separate from the value exported to
1639  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1640  * priority to a value higher than any user task. Note:
1641  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1642  */
1643
1644 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1645 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1646
1647 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1648 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1649
1650 static inline int rt_prio(int prio)
1651 {
1652         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1653                 return 1;
1654         return 0;
1655 }
1656
1657 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1658 {
1659         return rt_prio(p->prio);
1660 }
1661
1662 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1663 {
1664         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1665 }
1666
1667 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1668 {
1669         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1670 }
1671
1672 /*
1673  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1674  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1675  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1676  */
1677 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1678 {
1679         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1680 }
1681
1682 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1683 {
1684         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1685 }
1686
1687 struct pid_namespace;
1688
1689 /*
1690  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1691  * from various namespaces
1692  *
1693  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1694  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1695  *                     current.
1696  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1697  *
1698  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1699  *
1700  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1701  */
1702 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1703                         struct pid_namespace *ns);
1704
1705 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1706 {
1707         return tsk->pid;
1708 }
1709
1710 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1711                                         struct pid_namespace *ns)
1712 {
1713         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1714 }
1715
1716 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1717 {
1718         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1719 }
1720
1721
1722 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1723 {
1724         return tsk->tgid;
1725 }
1726
1727 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1728
1729 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1730 {
1731         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1732 }
1733
1734
1735 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1736                                         struct pid_namespace *ns)
1737 {
1738         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1739 }
1740
1741 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1742 {
1743         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1744 }
1745
1746
1747 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1748                                         struct pid_namespace *ns)
1749 {
1750         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1751 }
1752
1753 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1754 {
1755         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1756 }
1757
1758 /* obsolete, do not use */
1759 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1760 {
1761         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1762 }
1763
1764 /**
1765  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1766  * @p: Task structure to be checked.
1767  *
1768  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1769  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1770  * can be stale and must not be dereferenced.
1771  */
1772 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1773 {
1774         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1775 }
1776
1777 /**
1778  * is_global_init - check if a task structure is init
1779  * @tsk: Task structure to be checked.
1780  *
1781  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1782  */
1783 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1784 {
1785         return tsk->pid == 1;
1786 }
1787
1788 /*
1789  * is_container_init:
1790  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1791  */
1792 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1793
1794 extern struct pid *cad_pid;
1795
1796 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1797 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1798
1799 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1800
1801 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1802 {
1803         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1804                 __put_task_struct(t);
1805 }
1806
1807 extern void task_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1808 extern void thread_group_times(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1809
1810 /*
1811  * Per process flags
1812  */
1813 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1814 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1815 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1816 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1817 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1818 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1819 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1820 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1821 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1822 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1823 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1824 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1825 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1826 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1827 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1828 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1829 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1830 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1831 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1832 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1833 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1834 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1835 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1836 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1837 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1838 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1839 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1840
1841 /*
1842  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1843  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1844  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1845  * There is however an exception to this rule during ptrace
1846  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1847  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1848  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1849  * child is not running and in turn not changing child->flags
1850  * at the same time the parent does it.
1851  */
1852 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1853 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1854 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1855 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1856 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1857         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1858 #define conditional_used_math(condition) \
1859         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1860 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1861         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1862 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1863 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1864 #define used_math() tsk_used_math(current)
1865
1866 /*
1867  * task->jobctl flags
1868  */
1869 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1870
1871 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1872 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1873 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1874 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1875 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1876 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1877 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1878
1879 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1880 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1881 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1882 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1883 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1884 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1885 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1886
1887 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1888 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1889
1890 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1891                                     unsigned int mask);
1892 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1893 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1894                                       unsigned int mask);
1895
1896 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1897
1898 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1899 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1900
1901 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1902 {
1903         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1904         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1905 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1906         p->rcu_blocked_node = NULL;
1907 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1908 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1909         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1910 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1911         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1912 }
1913
1914 #else
1915
1916 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1917 {
1918 }
1919
1920 #endif
1921
1922 #ifdef CONFIG_SMP
1923 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1924                                const struct cpumask *new_mask);
1925
1926 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1927                                 const struct cpumask *new_mask);
1928 #else
1929 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1930                                       const struct cpumask *new_mask)
1931 {
1932 }
1933 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1934                                        const struct cpumask *new_mask)
1935 {
1936         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1937                 return -EINVAL;
1938         return 0;
1939 }
1940 #endif
1941
1942 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1943 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1944 {
1945         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1946 }
1947 #endif
1948
1949 /*
1950  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1951  *
1952  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1953  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1954  *
1955  * Please use one of the three interfaces below.
1956  */
1957 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1958 /*
1959  * See the comment in kernel/sched_clock.c
1960  */
1961 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1962 extern u64 local_clock(void);
1963 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1964
1965
1966 extern void sched_clock_init(void);
1967
1968 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1969 static inline void sched_clock_tick(void)
1970 {
1971 }
1972
1973 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1974 {
1975 }
1976
1977 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1978 {
1979 }
1980 #else
1981 /*
1982  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1983  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1984  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1985  * is reliable after all:
1986  */
1987 extern int sched_clock_stable;
1988
1989 extern void sched_clock_tick(void);
1990 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1991 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1992 #endif
1993
1994 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1995 /*
1996  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1997  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1998  * slow sched_clocks.
1999  */
2000 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2001 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2002 #else
2003 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2004 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2005 #endif
2006
2007 extern unsigned long long
2008 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2009
2010 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2011 #ifdef CONFIG_SMP
2012 extern void sched_exec(void);
2013 #else
2014 #define sched_exec()   {}
2015 #endif
2016
2017 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2018 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2019
2020 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2021 extern void idle_task_exit(void);
2022 #else
2023 static inline void idle_task_exit(void) {}
2024 #endif
2025
2026 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
2027 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
2028 #else
2029 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
2030 #endif
2031
2032 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
2033 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
2034 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
2035 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
2036
2037 enum sched_tunable_scaling {
2038         SCHED_TUNABLESCALING_NONE,
2039         SCHED_TUNABLESCALING_LOG,
2040         SCHED_TUNABLESCALING_LINEAR,
2041         SCHED_TUNABLESCALING_END,
2042 };
2043 extern enum sched_tunable_scaling sysctl_sched_tunable_scaling;
2044
2045 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2046 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
2047 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
2048 extern unsigned int sysctl_sched_time_avg;
2049 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
2050 extern unsigned int sysctl_sched_shares_window;
2051
2052 int sched_proc_update_handler(struct ctl_table *table, int write,
2053                 void __user *buffer, size_t *length,
2054                 loff_t *ppos);
2055 #endif
2056 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
2057 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2058 {
2059         return sysctl_timer_migration;
2060 }
2061 #else
2062 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
2063 {
2064         return 1;
2065 }
2066 #endif
2067 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
2068 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
2069
2070 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
2071                 void __user *buffer, size_t *lenp,
2072                 loff_t *ppos);
2073
2074 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2075 extern unsigned int sysctl_sched_autogroup_enabled;
2076
2077 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2078 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2079 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2080 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2081 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2082 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2083 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2084 #endif
2085 #else
2086 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2087 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2088 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2089 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2090 #endif
2091
2092 #ifdef CONFIG_CFS_BANDWIDTH
2093 extern unsigned int sysctl_sched_cfs_bandwidth_slice;
2094 #endif
2095
2096 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
2097 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
2098 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
2099 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
2100 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2101 {
2102         return tsk->pi_blocked_on != NULL;
2103 }
2104 #else
2105 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
2106 {
2107         return p->normal_prio;
2108 }
2109 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
2110 static inline bool tsk_is_pi_blocked(struct task_struct *tsk)
2111 {
2112         return false;
2113 }
2114 #endif
2115
2116 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2117 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2118 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2119 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
2120 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2121 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2122 extern int idle_cpu(int cpu);
2123 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2124                               const struct sched_param *);
2125 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2126                                       const struct sched_param *);
2127 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2128 /**
2129  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2130  * @p: the task in question.
2131  */
2132 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2133 {
2134         return p->pid == 0;
2135 }
2136 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2137 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2138
2139 void yield(void);
2140
2141 /*
2142  * The default (Linux) execution domain.
2143  */
2144 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2145
2146 union thread_union {
2147         struct thread_info thread_info;
2148         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2149 };
2150
2151 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2152 static inline int kstack_end(void *addr)
2153 {
2154         /* Reliable end of stack detection:
2155          * Some APM bios versions misalign the stack
2156          */
2157         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2158 }
2159 #endif
2160
2161 extern union thread_union init_thread_union;
2162 extern struct task_struct init_task;
2163
2164 extern struct   mm_struct init_mm;
2165
2166 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2167
2168 /*
2169  * find a task by one of its numerical ids
2170  *
2171  * find_task_by_pid_ns():
2172  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2173  * find_task_by_vpid():
2174  *      finds a task by its virtual pid
2175  *
2176  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2177  */
2178
2179 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2180 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2181                 struct pid_namespace *ns);
2182
2183 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
2184
2185 /* per-UID process charging. */
2186 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
2187 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2188 {
2189         atomic_inc(&u->__count);
2190         return u;
2191 }
2192 extern void free_uid(struct user_struct *);
2193 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
2194
2195 #include <asm/current.h>
2196
2197 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2198
2199 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2200 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2201 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2202 #ifdef CONFIG_SMP
2203  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2204 #else
2205  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2206 #endif
2207 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
2208 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2209
2210 extern void proc_caches_init(void);
2211 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2212 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2213 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2214 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2215 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2216
2217 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2218 {
2219         unsigned long flags;
2220         int ret;
2221
2222         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2223         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2224         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2225
2226         return ret;
2227 }
2228
2229 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2230                               sigset_t *mask);
2231 extern void unblock_all_signals(void);
2232 extern void release_task(struct task_struct * p);
2233 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2234 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2235 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2236 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2237 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2238 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2239                                 const struct cred *, u32);
2240 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2241 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2242 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2243 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2244 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2245 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2246 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2247 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2248 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2249 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2250 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2251 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2252 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
2253
2254 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2255 {
2256         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2257 }
2258
2259 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2260 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2261 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2262 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2263
2264 /*
2265  * True if we are on the alternate signal stack.
2266  */
2267 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2268 {
2269 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2270         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2271                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2272 #else
2273         return sp > current->sas_ss_sp &&
2274                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2275 #endif
2276 }
2277
2278 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2279 {
2280         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2281                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2282 }
2283
2284 /*
2285  * Routines for handling mm_structs
2286  */
2287 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2288
2289 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2290 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2291 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2292 {
2293         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2294                 __mmdrop(mm);
2295 }
2296
2297 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2298 extern void mmput(struct mm_struct *);
2299 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2300 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2301 /*
2302  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2303  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2304  * succeeds.
2305  */
2306 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2307 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2308 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2309 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2310 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2311
2312 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2313                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2314 extern void flush_thread(void);
2315 extern void exit_thread(void);
2316
2317 extern void exit_files(struct task_struct *);
2318 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2319
2320 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2321 extern void flush_itimer_signals(void);
2322
2323 extern void do_group_exit(int);
2324
2325 extern void daemonize(const char *, ...);
2326 extern int allow_signal(int);
2327 extern int disallow_signal(int);
2328
2329 extern int do_execve(const char *,
2330                      const char __user * const __user *,
2331                      const char __user * const __user *, struct pt_regs *);
2332 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2333 struct task_struct *fork_idle(int);
2334
2335 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2336 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2337
2338 #ifdef CONFIG_SMP
2339 void scheduler_ipi(void);
2340 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2341 #else
2342 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2343 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2344                                                long match_state)
2345 {
2346         return 1;
2347 }
2348 #endif
2349
2350 #define next_task(p) \
2351         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2352
2353 #define for_each_process(p) \
2354         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2355
2356 extern bool current_is_single_threaded(void);
2357
2358 /*
2359  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2360  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2361  */
2362 #define do_each_thread(g, t) \
2363         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2364
2365 #define while_each_thread(g, t) \
2366         while ((t = next_thread(t)) != g)
2367
2368 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2369 {
2370         return tsk->signal->nr_threads;
2371 }
2372
2373 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2374 {
2375         return p->exit_signal >= 0;
2376 }
2377
2378 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2379  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2380  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2381  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2382  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2383  */
2384 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2385 {
2386         return p->pid == p->tgid;
2387 }
2388
2389 static inline
2390 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2391 {
2392         return p1->tgid == p2->tgid;
2393 }
2394
2395 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2396 {
2397         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2398                               struct task_struct, thread_group);
2399 }
2400
2401 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2402 {
2403         return list_empty(&p->thread_group);
2404 }
2405
2406 #define delay_group_leader(p) \
2407                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2408
2409 /*
2410  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2411  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2412  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2413  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2414  *
2415  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2416  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2417  * neither inside nor outside.
2418  */
2419 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2420 {
2421         spin_lock(&p->alloc_lock);
2422 }
2423
2424 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2425 {
2426         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2427 }
2428
2429 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2430                                                         unsigned long *flags);
2431
2432 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2433                                                        unsigned long *flags)
2434 {
2435         struct sighand_struct *ret;
2436
2437         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2438         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2439         return ret;
2440 }
2441
2442 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2443                                                 unsigned long *flags)
2444 {
2445         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2446 }
2447
2448 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2449 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2450 {
2451         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2452 }
2453 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2454 {
2455         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2456 }
2457
2458 /**
2459  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2460  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2461  *
2462  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2463  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2464  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2465  * stay stable across blockable operations.
2466  *
2467  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2468  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2469  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2470  *
2471  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2472  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2473  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2474  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2475  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2476  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2477  */
2478 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2479 {
2480         /*
2481          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2482          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2483          */
2484         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2485         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2486 }
2487
2488 /**
2489  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2490  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2491  *
2492  * Reverse threadgroup_lock().
2493  */
2494 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2495 {
2496         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2497         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2498 }
2499 #else
2500 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2501 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2502 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2503 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2504 #endif
2505
2506 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2507
2508 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2509 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2510
2511 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2512 {
2513         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2514         task_thread_info(p)->task = p;
2515 }
2516
2517 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2518 {
2519         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2520 }
2521
2522 #endif
2523
2524 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2525 {
2526         void *stack = task_stack_page(current);
2527
2528         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2529 }
2530
2531 extern void thread_info_cache_init(void);
2532
2533 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2534 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2535 {
2536         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2537
2538         do {    /* Skip over canary */
2539                 n++;
2540         } while (!*n);
2541
2542         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2543 }
2544 #endif
2545
2546 /* set thread flags in other task's structures
2547  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2548  */
2549 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2550 {
2551         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2552 }
2553
2554 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2555 {
2556         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2557 }
2558
2559 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2560 {
2561         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2562 }
2563
2564 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2565 {
2566         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2567 }
2568
2569 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2570 {
2571         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2572 }
2573
2574 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2575 {
2576         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2577 }
2578
2579 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2580 {
2581         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2582 }
2583
2584 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2585 {
2586         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2587 }
2588
2589 static inline int restart_syscall(void)
2590 {
2591         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2592         return -ERESTARTNOINTR;
2593 }
2594
2595 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2596 {
2597         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2598 }
2599
2600 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2601 {
2602         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2603 }
2604
2605 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2606 {
2607         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2608 }
2609
2610 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2611 {
2612         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2613                 return 0;
2614         if (!signal_pending(p))
2615                 return 0;
2616
2617         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2618 }
2619
2620 static inline int need_resched(void)
2621 {
2622         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2623 }
2624
2625 /*
2626  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2627  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2628  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2629  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2630  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2631  */
2632 extern int _cond_resched(void);
2633
2634 #define cond_resched() ({                       \
2635         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2636         _cond_resched();                        \
2637 })
2638
2639 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2640
2641 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2642 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2643 #else
2644 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2645 #endif
2646
2647 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2648         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2649         __cond_resched_lock(lock);                              \
2650 })
2651
2652 extern int __cond_resched_softirq(void);
2653
2654 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2655         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2656         __cond_resched_softirq();                                       \
2657 })
2658
2659 /*
2660  * Does a critical section need to be broken due to another
2661  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2662  * but a general need for low latency)
2663  */
2664 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2665 {
2666 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2667         return spin_is_contended(lock);
2668 #else
2669         return 0;
2670 #endif
2671 }
2672
2673 /*
2674  * Thread group CPU time accounting.
2675  */
2676 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2677 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2678
2679 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2680 {
2681         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2682 }
2683
2684 /*
2685  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2686  * Wake the task if so.
2687  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2688  * callers must hold sighand->siglock.
2689  */
2690 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2691 extern void recalc_sigpending(void);
2692
2693 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2694
2695 /*
2696  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2697  */
2698 #ifdef CONFIG_SMP
2699
2700 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2701 {
2702         return task_thread_info(p)->cpu;
2703 }
2704
2705 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2706
2707 #else
2708
2709 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2710 {
2711         return 0;
2712 }
2713
2714 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2715 {
2716 }
2717
2718 #endif /* CONFIG_SMP */
2719
2720 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2721 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2722
2723 extern void normalize_rt_tasks(void);
2724
2725 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2726
2727 extern struct task_group root_task_group;
2728
2729 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2730 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2731 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2732 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2733 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2734 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2735 #endif
2736 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2737 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2738                                       long rt_runtime_us);
2739 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2740 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2741                                       long rt_period_us);
2742 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2743 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2744 #endif
2745 #endif
2746
2747 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2748                                         struct task_struct *tsk);
2749
2750 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2751 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2752 {
2753         tsk->ioac.rchar += amt;
2754 }
2755
2756 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2757 {
2758         tsk->ioac.wchar += amt;
2759 }
2760
2761 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2762 {
2763         tsk->ioac.syscr++;
2764 }
2765
2766 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2767 {
2768         tsk->ioac.syscw++;
2769 }
2770 #else
2771 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2772 {
2773 }
2774
2775 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2776 {
2777 }
2778
2779 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2780 {
2781 }
2782
2783 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2784 {
2785 }
2786 #endif
2787
2788 #ifndef TASK_SIZE_OF
2789 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2790 #endif
2791
2792 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2793 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2794 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2795 #else
2796 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2797 {
2798 }
2799
2800 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2801 {
2802 }
2803 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2804
2805 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2806                 unsigned int limit)
2807 {
2808         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2809 }
2810
2811 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2812                 unsigned int limit)
2813 {
2814         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2815 }
2816
2817 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2818 {
2819         return task_rlimit(current, limit);
2820 }
2821
2822 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2823 {
2824         return task_rlimit_max(current, limit);
2825 }
2826
2827 #endif /* __KERNEL__ */
2828
2829 #endif