Merge branch 'x86-debug-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6
7 struct sched_param {
8         int sched_priority;
9 };
10
11 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
12
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/types.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/jiffies.h>
19 #include <linux/rbtree.h>
20 #include <linux/thread_info.h>
21 #include <linux/cpumask.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/mm_types.h>
25
26 #include <asm/page.h>
27 #include <asm/ptrace.h>
28 #include <asm/cputime.h>
29
30 #include <linux/smp.h>
31 #include <linux/sem.h>
32 #include <linux/signal.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/completion.h>
35 #include <linux/pid.h>
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/topology.h>
38 #include <linux/proportions.h>
39 #include <linux/seccomp.h>
40 #include <linux/rcupdate.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/rtmutex.h>
43
44 #include <linux/time.h>
45 #include <linux/param.h>
46 #include <linux/resource.h>
47 #include <linux/timer.h>
48 #include <linux/hrtimer.h>
49 #include <linux/task_io_accounting.h>
50 #include <linux/latencytop.h>
51 #include <linux/cred.h>
52 #include <linux/llist.h>
53 #include <linux/uidgid.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55
56 #include <asm/processor.h>
57
58 struct exec_domain;
59 struct futex_pi_state;
60 struct robust_list_head;
61 struct bio_list;
62 struct fs_struct;
63 struct perf_event_context;
64 struct blk_plug;
65
66 /*
67  * List of flags we want to share for kernel threads,
68  * if only because they are not used by them anyway.
69  */
70 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
71
72 /*
73  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
74  * counting. Some notes:
75  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
76  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
77  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
78  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
79  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
80  *    11 bit fractions.
81  */
82 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
83 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
84
85 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
86 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
87 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
88 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
89 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
90 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
91
92 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
93         load *= exp; \
94         load += n*(FIXED_1-exp); \
95         load >>= FSHIFT;
96
97 extern unsigned long total_forks;
98 extern int nr_threads;
99 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
100 extern int nr_processes(void);
101 extern unsigned long nr_running(void);
102 extern unsigned long nr_iowait(void);
103 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
104 extern unsigned long this_cpu_load(void);
105
106
107 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
108 extern void update_cpu_load_nohz(void);
109
110 /* Notifier for when a task gets migrated to a new CPU */
111 struct task_migration_notifier {
112         struct task_struct *task;
113         int from_cpu;
114         int to_cpu;
115 };
116 extern void register_task_migration_notifier(struct notifier_block *n);
117
118 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
119
120 extern void dump_cpu_task(int cpu);
121
122 struct seq_file;
123 struct cfs_rq;
124 struct task_group;
125 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
126 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
127 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
128 extern void
129 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
130 #endif
131
132 /*
133  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
134  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
135  *
136  * We have two separate sets of flags: task->state
137  * is about runnability, while task->exit_state are
138  * about the task exiting. Confusing, but this way
139  * modifying one set can't modify the other one by
140  * mistake.
141  */
142 #define TASK_RUNNING            0
143 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
144 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
145 #define __TASK_STOPPED          4
146 #define __TASK_TRACED           8
147 /* in tsk->exit_state */
148 #define EXIT_ZOMBIE             16
149 #define EXIT_DEAD               32
150 /* in tsk->state again */
151 #define TASK_DEAD               64
152 #define TASK_WAKEKILL           128
153 #define TASK_WAKING             256
154 #define TASK_PARKED             512
155 #define TASK_STATE_MAX          1024
156
157 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
158
159 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
160                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
161
162 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
163 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
164 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
165 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
166
167 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
168 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
169 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
170
171 /* get_task_state() */
172 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
173                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
174                                  __TASK_TRACED)
175
176 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
177 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
178 #define task_is_dead(task)      ((task)->exit_state != 0)
179 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
180                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
181 #define task_contributes_to_load(task)  \
182                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
183                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
184
185 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
186         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
187 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
188         set_mb((tsk)->state, (state_value))
189
190 /*
191  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
192  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
193  * actually sleep:
194  *
195  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
196  *      if (do_i_need_to_sleep())
197  *              schedule();
198  *
199  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
200  */
201 #define __set_current_state(state_value)                        \
202         do { current->state = (state_value); } while (0)
203 #define set_current_state(state_value)          \
204         set_mb(current->state, (state_value))
205
206 /* Task command name length */
207 #define TASK_COMM_LEN 16
208
209 #include <linux/spinlock.h>
210
211 /*
212  * This serializes "schedule()" and also protects
213  * the run-queue from deletions/modifications (but
214  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
215  * a separate lock).
216  */
217 extern rwlock_t tasklist_lock;
218 extern spinlock_t mmlist_lock;
219
220 struct task_struct;
221
222 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
223 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
224 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
225
226 extern void sched_init(void);
227 extern void sched_init_smp(void);
228 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
229 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
230 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
231
232 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
233
234 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
235 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
236 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
237 extern int get_nohz_timer_target(void);
238 #else
239 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
240 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
241 #endif
242
243 /*
244  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
245  */
246 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
247
248 static inline void show_state(void)
249 {
250         show_state_filter(0);
251 }
252
253 extern void show_regs(struct pt_regs *);
254
255 /*
256  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
257  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
258  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
259  */
260 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
261
262 void io_schedule(void);
263 long io_schedule_timeout(long timeout);
264
265 extern void cpu_init (void);
266 extern void trap_init(void);
267 extern void update_process_times(int user);
268 extern void scheduler_tick(void);
269
270 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
273 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
274 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
275 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
276 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
277                                   void __user *buffer,
278                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
279 extern unsigned int  softlockup_panic;
280 void lockup_detector_init(void);
281 #else
282 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
283 {
284 }
285 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
286 {
287 }
288 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
289 {
290 }
291 static inline void lockup_detector_init(void)
292 {
293 }
294 #endif
295
296 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
297 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
298
299 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
300 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
301
302 /* Is this address in the __sched functions? */
303 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
304
305 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
306 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
307 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
308 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
309 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
310 asmlinkage void schedule(void);
311 extern void schedule_preempt_disabled(void);
312
313 struct nsproxy;
314 struct user_namespace;
315
316 #include <linux/aio.h>
317
318 #ifdef CONFIG_MMU
319 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
320 extern unsigned long
321 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
322                        unsigned long, unsigned long);
323 extern unsigned long
324 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
325                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
326                           unsigned long flags);
327 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
328 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
329 #else
330 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
331 #endif
332
333
334 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
335 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
336
337 /* mm flags */
338 /* dumpable bits */
339 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
340 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
341
342 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
343 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
344
345 /* coredump filter bits */
346 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
347 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
348 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
349 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
350 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
351 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
352 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
353
354 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
355 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
356 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
357         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
358 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
359         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
360          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
361
362 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
363 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
364 #else
365 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
366 #endif
367                                         /* leave room for more dump flags */
368 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
369 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
370 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
371
372 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
373 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
374
375 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
376
377 struct sighand_struct {
378         atomic_t                count;
379         struct k_sigaction      action[_NSIG];
380         spinlock_t              siglock;
381         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
382 };
383
384 struct pacct_struct {
385         int                     ac_flag;
386         long                    ac_exitcode;
387         unsigned long           ac_mem;
388         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
389         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
390 };
391
392 struct cpu_itimer {
393         cputime_t expires;
394         cputime_t incr;
395         u32 error;
396         u32 incr_error;
397 };
398
399 /**
400  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
401  * @utime: time spent in user mode
402  * @stime: time spent in system mode
403  *
404  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
405  */
406 struct cputime {
407         cputime_t utime;
408         cputime_t stime;
409 };
410
411 /**
412  * struct task_cputime - collected CPU time counts
413  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
414  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
415  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
416  *
417  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
418  * spent by the task from the scheduler point of view.
419  *
420  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
421  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
422  * CPU time want to group these counts together and treat all three
423  * of them in parallel.
424  */
425 struct task_cputime {
426         cputime_t utime;
427         cputime_t stime;
428         unsigned long long sum_exec_runtime;
429 };
430 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
431 #define prof_exp        stime
432 #define virt_exp        utime
433 #define sched_exp       sum_exec_runtime
434
435 #define INIT_CPUTIME    \
436         (struct task_cputime) {                                 \
437                 .utime = 0,                                     \
438                 .stime = 0,                                     \
439                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
440         }
441
442 /*
443  * Disable preemption until the scheduler is running.
444  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
445  *
446  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
447  * before the scheduler is active -- see should_resched().
448  */
449 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1 + PREEMPT_ACTIVE)
450
451 /**
452  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
453  * @cputime:            thread group interval timers.
454  * @running:            non-zero when there are timers running and
455  *                      @cputime receives updates.
456  * @lock:               lock for fields in this struct.
457  *
458  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
459  * used for thread group CPU timer calculations.
460  */
461 struct thread_group_cputimer {
462         struct task_cputime cputime;
463         int running;
464         raw_spinlock_t lock;
465 };
466
467 #include <linux/rwsem.h>
468 struct autogroup;
469
470 /*
471  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
472  * locking, because a shared signal_struct always
473  * implies a shared sighand_struct, so locking
474  * sighand_struct is always a proper superset of
475  * the locking of signal_struct.
476  */
477 struct signal_struct {
478         atomic_t                sigcnt;
479         atomic_t                live;
480         int                     nr_threads;
481
482         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
483
484         /* current thread group signal load-balancing target: */
485         struct task_struct      *curr_target;
486
487         /* shared signal handling: */
488         struct sigpending       shared_pending;
489
490         /* thread group exit support */
491         int                     group_exit_code;
492         /* overloaded:
493          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
494          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
495          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
496          */
497         int                     notify_count;
498         struct task_struct      *group_exit_task;
499
500         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
501         int                     group_stop_count;
502         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
503
504         /*
505          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
506          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
507          * to this process instead of 'init'. The service manager is
508          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
509          * the process until it calls wait(). All children of this
510          * process will inherit a flag if they should look for a
511          * child_subreaper process at exit.
512          */
513         unsigned int            is_child_subreaper:1;
514         unsigned int            has_child_subreaper:1;
515
516         /* POSIX.1b Interval Timers */
517         int                     posix_timer_id;
518         struct list_head        posix_timers;
519
520         /* ITIMER_REAL timer for the process */
521         struct hrtimer real_timer;
522         struct pid *leader_pid;
523         ktime_t it_real_incr;
524
525         /*
526          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
527          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
528          * values are defined to 0 and 1 respectively
529          */
530         struct cpu_itimer it[2];
531
532         /*
533          * Thread group totals for process CPU timers.
534          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
535          */
536         struct thread_group_cputimer cputimer;
537
538         /* Earliest-expiration cache. */
539         struct task_cputime cputime_expires;
540
541         struct list_head cpu_timers[3];
542
543         struct pid *tty_old_pgrp;
544
545         /* boolean value for session group leader */
546         int leader;
547
548         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
549
550 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
551         struct autogroup *autogroup;
552 #endif
553         /*
554          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
555          * and for reaped dead child processes forked by this group.
556          * Live threads maintain their own counters and add to these
557          * in __exit_signal, except for the group leader.
558          */
559         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
560         cputime_t gtime;
561         cputime_t cgtime;
562 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
563         struct cputime prev_cputime;
564 #endif
565         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
566         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
567         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
568         unsigned long maxrss, cmaxrss;
569         struct task_io_accounting ioac;
570
571         /*
572          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
573          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
574          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
575          * other than jiffies.)
576          */
577         unsigned long long sum_sched_runtime;
578
579         /*
580          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
581          * because there is no reader checking a limit that actually needs
582          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
583          * alone is a single word that can safely be read normally.
584          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
585          * protect this instead of the siglock, because they really
586          * have no need to disable irqs.
587          */
588         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
589
590 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
591         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
592 #endif
593 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
594         struct taskstats *stats;
595 #endif
596 #ifdef CONFIG_AUDIT
597         unsigned audit_tty;
598         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
599 #endif
600 #ifdef CONFIG_CGROUPS
601         /*
602          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
603          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
604          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
605          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
606          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
607          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
608          * only user.
609          */
610         struct rw_semaphore group_rwsem;
611 #endif
612
613         oom_flags_t oom_flags;
614         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
615         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
616                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
617
618         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
619                                          * credential calculations
620                                          * (notably. ptrace) */
621 };
622
623 /*
624  * Bits in flags field of signal_struct.
625  */
626 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
627 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
628 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
629 /*
630  * Pending notifications to parent.
631  */
632 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
633 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
634 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
635
636 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
637
638 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
639 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
640 {
641         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
642                 (sig->group_exit_task != NULL);
643 }
644
645 /*
646  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
647  */
648 struct user_struct {
649         atomic_t __count;       /* reference count */
650         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
651         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
652         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
653 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
654         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
655         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
656 #endif
657 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
658         atomic_t fanotify_listeners;
659 #endif
660 #ifdef CONFIG_EPOLL
661         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
662 #endif
663 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
664         /* protected by mq_lock */
665         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
666 #endif
667         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
668
669 #ifdef CONFIG_KEYS
670         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
671         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
672 #endif
673
674         /* Hash table maintenance information */
675         struct hlist_node uidhash_node;
676         kuid_t uid;
677
678 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
679         atomic_long_t locked_vm;
680 #endif
681 };
682
683 extern int uids_sysfs_init(void);
684
685 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
686
687 extern struct user_struct root_user;
688 #define INIT_USER (&root_user)
689
690
691 struct backing_dev_info;
692 struct reclaim_state;
693
694 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
695 struct sched_info {
696         /* cumulative counters */
697         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
698         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
699
700         /* timestamps */
701         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
702                            last_queued; /* when we were last queued to run */
703 };
704 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
705
706 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
707 struct task_delay_info {
708         spinlock_t      lock;
709         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
710
711         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
712          *
713          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
714          * u64 XXX_delay;
715          * u32 XXX_count;
716          *
717          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
718          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
719          */
720
721         /*
722          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
723          * associated with the operation is added to XXX_delay.
724          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
725          */
726         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
727         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
728         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
729         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
730                                 /* io operations performed */
731         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
732                                 /* io operations performed */
733
734         struct timespec freepages_start, freepages_end;
735         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
736         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
737 };
738 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
739
740 static inline int sched_info_on(void)
741 {
742 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
743         return 1;
744 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
745         extern int delayacct_on;
746         return delayacct_on;
747 #else
748         return 0;
749 #endif
750 }
751
752 enum cpu_idle_type {
753         CPU_IDLE,
754         CPU_NOT_IDLE,
755         CPU_NEWLY_IDLE,
756         CPU_MAX_IDLE_TYPES
757 };
758
759 /*
760  * Increase resolution of cpu_power calculations
761  */
762 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
763 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
764
765 /*
766  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
767  */
768 #ifdef CONFIG_SMP
769 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
770 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
771 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
772 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
773 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
774 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
775 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
776 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
777 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
778 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
779 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
780 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
781
782 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
783
784 struct sched_domain_attr {
785         int relax_domain_level;
786 };
787
788 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
789         .relax_domain_level = -1,                       \
790 }
791
792 extern int sched_domain_level_max;
793
794 struct sched_group;
795
796 struct sched_domain {
797         /* These fields must be setup */
798         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
799         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
800         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
801         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
802         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
803         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
804         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
805         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
806         unsigned int busy_idx;
807         unsigned int idle_idx;
808         unsigned int newidle_idx;
809         unsigned int wake_idx;
810         unsigned int forkexec_idx;
811         unsigned int smt_gain;
812
813         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
814         int flags;                      /* See SD_* */
815         int level;
816
817         /* Runtime fields. */
818         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
819         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
820         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
821
822         u64 last_update;
823
824 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
825         /* load_balance() stats */
826         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
827         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
828         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
829         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
830         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
831         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
832         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
833         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
834
835         /* Active load balancing */
836         unsigned int alb_count;
837         unsigned int alb_failed;
838         unsigned int alb_pushed;
839
840         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
841         unsigned int sbe_count;
842         unsigned int sbe_balanced;
843         unsigned int sbe_pushed;
844
845         /* SD_BALANCE_FORK stats */
846         unsigned int sbf_count;
847         unsigned int sbf_balanced;
848         unsigned int sbf_pushed;
849
850         /* try_to_wake_up() stats */
851         unsigned int ttwu_wake_remote;
852         unsigned int ttwu_move_affine;
853         unsigned int ttwu_move_balance;
854 #endif
855 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
856         char *name;
857 #endif
858         union {
859                 void *private;          /* used during construction */
860                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
861         };
862
863         unsigned int span_weight;
864         /*
865          * Span of all CPUs in this domain.
866          *
867          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
868          * by attaching extra space to the end of the structure,
869          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
870          */
871         unsigned long span[0];
872 };
873
874 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
875 {
876         return to_cpumask(sd->span);
877 }
878
879 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
880                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
881
882 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
883 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
884 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
885
886 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
887
888 #else /* CONFIG_SMP */
889
890 struct sched_domain_attr;
891
892 static inline void
893 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
894                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
895 {
896 }
897
898 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
899 {
900         return true;
901 }
902
903 #endif  /* !CONFIG_SMP */
904
905
906 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
907
908
909 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
910 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
911 #else
912 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
913 #endif
914
915 struct audit_context;           /* See audit.c */
916 struct mempolicy;
917 struct pipe_inode_info;
918 struct uts_namespace;
919
920 struct load_weight {
921         unsigned long weight, inv_weight;
922 };
923
924 struct sched_avg {
925         /*
926          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
927          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for for all
928          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
929          */
930         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
931         u64 last_runnable_update;
932         s64 decay_count;
933         unsigned long load_avg_contrib;
934 };
935
936 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
937 struct sched_statistics {
938         u64                     wait_start;
939         u64                     wait_max;
940         u64                     wait_count;
941         u64                     wait_sum;
942         u64                     iowait_count;
943         u64                     iowait_sum;
944
945         u64                     sleep_start;
946         u64                     sleep_max;
947         s64                     sum_sleep_runtime;
948
949         u64                     block_start;
950         u64                     block_max;
951         u64                     exec_max;
952         u64                     slice_max;
953
954         u64                     nr_migrations_cold;
955         u64                     nr_failed_migrations_affine;
956         u64                     nr_failed_migrations_running;
957         u64                     nr_failed_migrations_hot;
958         u64                     nr_forced_migrations;
959
960         u64                     nr_wakeups;
961         u64                     nr_wakeups_sync;
962         u64                     nr_wakeups_migrate;
963         u64                     nr_wakeups_local;
964         u64                     nr_wakeups_remote;
965         u64                     nr_wakeups_affine;
966         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
967         u64                     nr_wakeups_passive;
968         u64                     nr_wakeups_idle;
969 };
970 #endif
971
972 struct sched_entity {
973         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
974         struct rb_node          run_node;
975         struct list_head        group_node;
976         unsigned int            on_rq;
977
978         u64                     exec_start;
979         u64                     sum_exec_runtime;
980         u64                     vruntime;
981         u64                     prev_sum_exec_runtime;
982
983         u64                     nr_migrations;
984
985 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
986         struct sched_statistics statistics;
987 #endif
988
989 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
990         struct sched_entity     *parent;
991         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
992         struct cfs_rq           *cfs_rq;
993         /* rq "owned" by this entity/group: */
994         struct cfs_rq           *my_q;
995 #endif
996
997 /*
998  * Load-tracking only depends on SMP, FAIR_GROUP_SCHED dependency below may be
999  * removed when useful for applications beyond shares distribution (e.g.
1000  * load-balance).
1001  */
1002 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED)
1003         /* Per-entity load-tracking */
1004         struct sched_avg        avg;
1005 #endif
1006 };
1007
1008 struct sched_rt_entity {
1009         struct list_head run_list;
1010         unsigned long timeout;
1011         unsigned long watchdog_stamp;
1012         unsigned int time_slice;
1013
1014         struct sched_rt_entity *back;
1015 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1016         struct sched_rt_entity  *parent;
1017         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1018         struct rt_rq            *rt_rq;
1019         /* rq "owned" by this entity/group: */
1020         struct rt_rq            *my_q;
1021 #endif
1022 };
1023
1024
1025 struct rcu_node;
1026
1027 enum perf_event_task_context {
1028         perf_invalid_context = -1,
1029         perf_hw_context = 0,
1030         perf_sw_context,
1031         perf_nr_task_contexts,
1032 };
1033
1034 struct task_struct {
1035         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1036         void *stack;
1037         atomic_t usage;
1038         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1039         unsigned int ptrace;
1040
1041 #ifdef CONFIG_SMP
1042         struct llist_node wake_entry;
1043         int on_cpu;
1044 #endif
1045         int on_rq;
1046
1047         int prio, static_prio, normal_prio;
1048         unsigned int rt_priority;
1049         const struct sched_class *sched_class;
1050         struct sched_entity se;
1051         struct sched_rt_entity rt;
1052 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1053         struct task_group *sched_task_group;
1054 #endif
1055
1056 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1057         /* list of struct preempt_notifier: */
1058         struct hlist_head preempt_notifiers;
1059 #endif
1060
1061         /*
1062          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1063          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1064          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1065          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1066          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1067          * a short time
1068          */
1069         unsigned char fpu_counter;
1070 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1071         unsigned int btrace_seq;
1072 #endif
1073
1074         unsigned int policy;
1075         int nr_cpus_allowed;
1076         cpumask_t cpus_allowed;
1077
1078 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1079         int rcu_read_lock_nesting;
1080         char rcu_read_unlock_special;
1081         struct list_head rcu_node_entry;
1082 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1083 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1084         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1085 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1086 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1087         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1088 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1089
1090 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1091         struct sched_info sched_info;
1092 #endif
1093
1094         struct list_head tasks;
1095 #ifdef CONFIG_SMP
1096         struct plist_node pushable_tasks;
1097 #endif
1098
1099         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1100 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1101         unsigned brk_randomized:1;
1102 #endif
1103 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1104         struct task_rss_stat    rss_stat;
1105 #endif
1106 /* task state */
1107         int exit_state;
1108         int exit_code, exit_signal;
1109         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1110         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1111
1112         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1113         unsigned int personality;
1114
1115         unsigned did_exec:1;
1116         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1117                                  * execve */
1118         unsigned in_iowait:1;
1119
1120         /* task may not gain privileges */
1121         unsigned no_new_privs:1;
1122
1123         /* Revert to default priority/policy when forking */
1124         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1125         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1126
1127         pid_t pid;
1128         pid_t tgid;
1129
1130 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1131         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1132         unsigned long stack_canary;
1133 #endif
1134         /*
1135          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1136          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1137          * p->real_parent->pid)
1138          */
1139         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1140         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1141         /*
1142          * children/sibling forms the list of my natural children
1143          */
1144         struct list_head children;      /* list of my children */
1145         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1146         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1147
1148         /*
1149          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1150          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1151          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1152          */
1153         struct list_head ptraced;
1154         struct list_head ptrace_entry;
1155
1156         /* PID/PID hash table linkage. */
1157         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1158         struct list_head thread_group;
1159
1160         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1161         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1162         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1163
1164         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1165         cputime_t gtime;
1166 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1167         struct cputime prev_cputime;
1168 #endif
1169 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1170         seqlock_t vtime_seqlock;
1171         unsigned long long vtime_snap;
1172         enum {
1173                 VTIME_SLEEPING = 0,
1174                 VTIME_USER,
1175                 VTIME_SYS,
1176         } vtime_snap_whence;
1177 #endif
1178         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1179         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1180         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1181 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1182         unsigned long min_flt, maj_flt;
1183
1184         struct task_cputime cputime_expires;
1185         struct list_head cpu_timers[3];
1186
1187 /* process credentials */
1188         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1189                                          * credentials (COW) */
1190         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1191                                          * credentials (COW) */
1192         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1193                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1194                                        it with task_lock())
1195                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1196 /* file system info */
1197         int link_count, total_link_count;
1198 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1199 /* ipc stuff */
1200         struct sysv_sem sysvsem;
1201 #endif
1202 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1203 /* hung task detection */
1204         unsigned long last_switch_count;
1205 #endif
1206 /* CPU-specific state of this task */
1207         struct thread_struct thread;
1208 /* filesystem information */
1209         struct fs_struct *fs;
1210 /* open file information */
1211         struct files_struct *files;
1212 /* namespaces */
1213         struct nsproxy *nsproxy;
1214 /* signal handlers */
1215         struct signal_struct *signal;
1216         struct sighand_struct *sighand;
1217
1218         sigset_t blocked, real_blocked;
1219         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1220         struct sigpending pending;
1221
1222         unsigned long sas_ss_sp;
1223         size_t sas_ss_size;
1224         int (*notifier)(void *priv);
1225         void *notifier_data;
1226         sigset_t *notifier_mask;
1227         struct callback_head *task_works;
1228
1229         struct audit_context *audit_context;
1230 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1231         kuid_t loginuid;
1232         unsigned int sessionid;
1233 #endif
1234         struct seccomp seccomp;
1235
1236 /* Thread group tracking */
1237         u32 parent_exec_id;
1238         u32 self_exec_id;
1239 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1240  * mempolicy */
1241         spinlock_t alloc_lock;
1242
1243         /* Protection of the PI data structures: */
1244         raw_spinlock_t pi_lock;
1245
1246 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1247         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1248         struct plist_head pi_waiters;
1249         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1250         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1251 #endif
1252
1253 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1254         /* mutex deadlock detection */
1255         struct mutex_waiter *blocked_on;
1256 #endif
1257 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1258         unsigned int irq_events;
1259         unsigned long hardirq_enable_ip;
1260         unsigned long hardirq_disable_ip;
1261         unsigned int hardirq_enable_event;
1262         unsigned int hardirq_disable_event;
1263         int hardirqs_enabled;
1264         int hardirq_context;
1265         unsigned long softirq_disable_ip;
1266         unsigned long softirq_enable_ip;
1267         unsigned int softirq_disable_event;
1268         unsigned int softirq_enable_event;
1269         int softirqs_enabled;
1270         int softirq_context;
1271 #endif
1272 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1273 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1274         u64 curr_chain_key;
1275         int lockdep_depth;
1276         unsigned int lockdep_recursion;
1277         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1278         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1279 #endif
1280
1281 /* journalling filesystem info */
1282         void *journal_info;
1283
1284 /* stacked block device info */
1285         struct bio_list *bio_list;
1286
1287 #ifdef CONFIG_BLOCK
1288 /* stack plugging */
1289         struct blk_plug *plug;
1290 #endif
1291
1292 /* VM state */
1293         struct reclaim_state *reclaim_state;
1294
1295         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1296
1297         struct io_context *io_context;
1298
1299         unsigned long ptrace_message;
1300         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1301         struct task_io_accounting ioac;
1302 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1303         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1304         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1305         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1306 #endif
1307 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1308         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1309         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1310         int cpuset_mem_spread_rotor;
1311         int cpuset_slab_spread_rotor;
1312 #endif
1313 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1314         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1315         struct css_set __rcu *cgroups;
1316         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1317         struct list_head cg_list;
1318 #endif
1319 #ifdef CONFIG_FUTEX
1320         struct robust_list_head __user *robust_list;
1321 #ifdef CONFIG_COMPAT
1322         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1323 #endif
1324         struct list_head pi_state_list;
1325         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1326 #endif
1327 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1328         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1329         struct mutex perf_event_mutex;
1330         struct list_head perf_event_list;
1331 #endif
1332 #ifdef CONFIG_NUMA
1333         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1334         short il_next;
1335         short pref_node_fork;
1336 #endif
1337 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1338         int numa_scan_seq;
1339         int numa_migrate_seq;
1340         unsigned int numa_scan_period;
1341         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1342         struct callback_head numa_work;
1343 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1344
1345         struct rcu_head rcu;
1346
1347         /*
1348          * cache last used pipe for splice
1349          */
1350         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1351
1352         struct page_frag task_frag;
1353
1354 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1355         struct task_delay_info *delays;
1356 #endif
1357 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1358         int make_it_fail;
1359 #endif
1360         /*
1361          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1362          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1363          */
1364         int nr_dirtied;
1365         int nr_dirtied_pause;
1366         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1367
1368 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1369         int latency_record_count;
1370         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1371 #endif
1372         /*
1373          * time slack values; these are used to round up poll() and
1374          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1375          */
1376         unsigned long timer_slack_ns;
1377         unsigned long default_timer_slack_ns;
1378
1379 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1380         /* Index of current stored address in ret_stack */
1381         int curr_ret_stack;
1382         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1383         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1384         /* time stamp for last schedule */
1385         unsigned long long ftrace_timestamp;
1386         /*
1387          * Number of functions that haven't been traced
1388          * because of depth overrun.
1389          */
1390         atomic_t trace_overrun;
1391         /* Pause for the tracing */
1392         atomic_t tracing_graph_pause;
1393 #endif
1394 #ifdef CONFIG_TRACING
1395         /* state flags for use by tracers */
1396         unsigned long trace;
1397         /* bitmask and counter of trace recursion */
1398         unsigned long trace_recursion;
1399 #endif /* CONFIG_TRACING */
1400 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1401         struct memcg_batch_info {
1402                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1403                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1404                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1405                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1406         } memcg_batch;
1407         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1408 #endif
1409 #ifdef CONFIG_HAVE_HW_BREAKPOINT
1410         atomic_t ptrace_bp_refcnt;
1411 #endif
1412 #ifdef CONFIG_UPROBES
1413         struct uprobe_task *utask;
1414 #endif
1415 };
1416
1417 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1418 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1419
1420 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1421 extern void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated);
1422 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1423 #else
1424 static inline void task_numa_fault(int node, int pages, bool migrated)
1425 {
1426 }
1427 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1428 {
1429 }
1430 #endif
1431
1432 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1433 {
1434         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1435 }
1436
1437 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1438 {
1439         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1444  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1445  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1446  */
1447 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1448 {
1449         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1450 }
1451
1452 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1453 {
1454         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1455 }
1456
1457 struct pid_namespace;
1458
1459 /*
1460  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1461  * from various namespaces
1462  *
1463  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1464  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1465  *                     current.
1466  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1467  *
1468  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1469  *
1470  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1471  */
1472 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1473                         struct pid_namespace *ns);
1474
1475 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1476 {
1477         return tsk->pid;
1478 }
1479
1480 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1481                                         struct pid_namespace *ns)
1482 {
1483         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1484 }
1485
1486 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1487 {
1488         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1489 }
1490
1491
1492 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1493 {
1494         return tsk->tgid;
1495 }
1496
1497 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1498
1499 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1500 {
1501         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1502 }
1503
1504
1505 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1506                                         struct pid_namespace *ns)
1507 {
1508         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1509 }
1510
1511 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1512 {
1513         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1514 }
1515
1516
1517 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1518                                         struct pid_namespace *ns)
1519 {
1520         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1521 }
1522
1523 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1524 {
1525         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1526 }
1527
1528 /* obsolete, do not use */
1529 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1530 {
1531         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1532 }
1533
1534 /**
1535  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1536  * @p: Task structure to be checked.
1537  *
1538  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1539  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1540  * can be stale and must not be dereferenced.
1541  */
1542 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1543 {
1544         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1545 }
1546
1547 /**
1548  * is_global_init - check if a task structure is init
1549  * @tsk: Task structure to be checked.
1550  *
1551  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1552  */
1553 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1554 {
1555         return tsk->pid == 1;
1556 }
1557
1558 extern struct pid *cad_pid;
1559
1560 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1561 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1562
1563 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1564
1565 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1566 {
1567         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1568                 __put_task_struct(t);
1569 }
1570
1571 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1572 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1573                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1574 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1575                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1576 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1577 #else
1578 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1579                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1580 {
1581         if (utime)
1582                 *utime = t->utime;
1583         if (stime)
1584                 *stime = t->stime;
1585 }
1586
1587 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1588                                        cputime_t *utimescaled,
1589                                        cputime_t *stimescaled)
1590 {
1591         if (utimescaled)
1592                 *utimescaled = t->utimescaled;
1593         if (stimescaled)
1594                 *stimescaled = t->stimescaled;
1595 }
1596
1597 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1598 {
1599         return t->gtime;
1600 }
1601 #endif
1602 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1603 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1604
1605 /*
1606  * Per process flags
1607  */
1608 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1609 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1610 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1611 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1612 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1613 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1614 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1615 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1616 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1617 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1618 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1619 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1620 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1621 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1622 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1623 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1624 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1625 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1626 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1627 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1628 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1629 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1630 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1631 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1632 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1633 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1634 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1635 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1636 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1637
1638 /*
1639  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1640  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1641  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1642  * There is however an exception to this rule during ptrace
1643  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1644  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1645  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1646  * child is not running and in turn not changing child->flags
1647  * at the same time the parent does it.
1648  */
1649 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1650 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1651 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1652 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1653 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1654         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1655 #define conditional_used_math(condition) \
1656         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1657 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1658         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1659 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1660 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1661 #define used_math() tsk_used_math(current)
1662
1663 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1664 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1665 {
1666         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1667                 flags &= ~__GFP_IO;
1668         return flags;
1669 }
1670
1671 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1672 {
1673         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1674         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1675         return flags;
1676 }
1677
1678 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1679 {
1680         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1681 }
1682
1683 /*
1684  * task->jobctl flags
1685  */
1686 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1687
1688 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1689 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1690 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1691 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1692 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1693 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1694 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1695
1696 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1697 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1698 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1699 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1700 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1701 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1702 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1703
1704 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1705 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1706
1707 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1708                                     unsigned int mask);
1709 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1710 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1711                                       unsigned int mask);
1712
1713 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1714
1715 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1716 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1717
1718 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1719 {
1720         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1721         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1722 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1723         p->rcu_blocked_node = NULL;
1724 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1725 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1726         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1727 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1728         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1729 }
1730
1731 #else
1732
1733 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1734 {
1735 }
1736
1737 #endif
1738
1739 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1740                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1741 {
1742         task->flags &= ~flags;
1743         task->flags |= orig_flags & flags;
1744 }
1745
1746 #ifdef CONFIG_SMP
1747 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1748                                const struct cpumask *new_mask);
1749
1750 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1751                                 const struct cpumask *new_mask);
1752 #else
1753 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1754                                       const struct cpumask *new_mask)
1755 {
1756 }
1757 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1758                                        const struct cpumask *new_mask)
1759 {
1760         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1761                 return -EINVAL;
1762         return 0;
1763 }
1764 #endif
1765
1766 #ifdef CONFIG_NO_HZ
1767 void calc_load_enter_idle(void);
1768 void calc_load_exit_idle(void);
1769 #else
1770 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1771 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1772 #endif /* CONFIG_NO_HZ */
1773
1774 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1775 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1776 {
1777         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1778 }
1779 #endif
1780
1781 /*
1782  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
1783  *
1784  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
1785  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
1786  *
1787  * Please use one of the three interfaces below.
1788  */
1789 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
1790 /*
1791  * See the comment in kernel/sched/clock.c
1792  */
1793 extern u64 cpu_clock(int cpu);
1794 extern u64 local_clock(void);
1795 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1796
1797
1798 extern void sched_clock_init(void);
1799
1800 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1801 static inline void sched_clock_tick(void)
1802 {
1803 }
1804
1805 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1806 {
1807 }
1808
1809 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1810 {
1811 }
1812 #else
1813 /*
1814  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1815  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1816  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1817  * is reliable after all:
1818  */
1819 extern int sched_clock_stable;
1820
1821 extern void sched_clock_tick(void);
1822 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1823 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1824 #endif
1825
1826 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
1827 /*
1828  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
1829  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
1830  * slow sched_clocks.
1831  */
1832 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
1833 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
1834 #else
1835 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
1836 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
1837 #endif
1838
1839 extern unsigned long long
1840 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1841
1842 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1843 #ifdef CONFIG_SMP
1844 extern void sched_exec(void);
1845 #else
1846 #define sched_exec()   {}
1847 #endif
1848
1849 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1850 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1851
1852 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1853 extern void idle_task_exit(void);
1854 #else
1855 static inline void idle_task_exit(void) {}
1856 #endif
1857
1858 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1859 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1860 #else
1861 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1862 #endif
1863
1864 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
1865 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
1866 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
1867 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
1868 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
1869 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1870 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
1871 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
1872 #endif
1873 #else
1874 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
1875 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
1876 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
1877 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
1878 #endif
1879
1880 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1881 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1882 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1883 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1884 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1885 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1886 extern int idle_cpu(int cpu);
1887 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
1888                               const struct sched_param *);
1889 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1890                                       const struct sched_param *);
1891 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1892 /**
1893  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1894  * @p: the task in question.
1895  */
1896 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1897 {
1898         return p->pid == 0;
1899 }
1900 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1901 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1902
1903 void yield(void);
1904
1905 /*
1906  * The default (Linux) execution domain.
1907  */
1908 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1909
1910 union thread_union {
1911         struct thread_info thread_info;
1912         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1913 };
1914
1915 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1916 static inline int kstack_end(void *addr)
1917 {
1918         /* Reliable end of stack detection:
1919          * Some APM bios versions misalign the stack
1920          */
1921         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1922 }
1923 #endif
1924
1925 extern union thread_union init_thread_union;
1926 extern struct task_struct init_task;
1927
1928 extern struct   mm_struct init_mm;
1929
1930 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1931
1932 /*
1933  * find a task by one of its numerical ids
1934  *
1935  * find_task_by_pid_ns():
1936  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1937  * find_task_by_vpid():
1938  *      finds a task by its virtual pid
1939  *
1940  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1941  */
1942
1943 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1944 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1945                 struct pid_namespace *ns);
1946
1947 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1948
1949 /* per-UID process charging. */
1950 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
1951 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1952 {
1953         atomic_inc(&u->__count);
1954         return u;
1955 }
1956 extern void free_uid(struct user_struct *);
1957
1958 #include <asm/current.h>
1959
1960 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
1961
1962 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1963 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1964 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1965 #ifdef CONFIG_SMP
1966  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1967 #else
1968  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1969 #endif
1970 extern void sched_fork(struct task_struct *p);
1971 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1972
1973 extern void proc_caches_init(void);
1974 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1975 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
1976 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1977 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1978 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1979
1980 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1981 {
1982         unsigned long flags;
1983         int ret;
1984
1985         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1986         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1987         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1988
1989         return ret;
1990 }
1991
1992 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1993                               sigset_t *mask);
1994 extern void unblock_all_signals(void);
1995 extern void release_task(struct task_struct * p);
1996 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1997 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1998 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1999 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2000 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2001 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2002                                 const struct cred *, u32);
2003 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2004 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2005 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2006 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2007 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2008 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2009 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2010 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2011 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2012 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2013 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2014 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2015
2016 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2017 {
2018         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2019                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2020 }
2021
2022 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2023 {
2024         sigset_t *res = &current->blocked;
2025         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2026                 res = &current->saved_sigmask;
2027         return res;
2028 }
2029
2030 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2031 {
2032         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2033 }
2034
2035 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2036 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2037 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2038 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2039
2040 /*
2041  * True if we are on the alternate signal stack.
2042  */
2043 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2044 {
2045 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2046         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2047                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2048 #else
2049         return sp > current->sas_ss_sp &&
2050                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2051 #endif
2052 }
2053
2054 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2055 {
2056         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2057                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2058 }
2059
2060 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2061 {
2062         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2063 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2064                 return current->sas_ss_sp;
2065 #else
2066                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2067 #endif
2068         return sp;
2069 }
2070
2071 /*
2072  * Routines for handling mm_structs
2073  */
2074 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2075
2076 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2077 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2078 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2079 {
2080         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2081                 __mmdrop(mm);
2082 }
2083
2084 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2085 extern void mmput(struct mm_struct *);
2086 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2087 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2088 /*
2089  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2090  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2091  * succeeds.
2092  */
2093 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2094 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2095 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2096 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2097 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2098
2099 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2100                         struct task_struct *);
2101 extern void flush_thread(void);
2102 extern void exit_thread(void);
2103
2104 extern void exit_files(struct task_struct *);
2105 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2106
2107 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2108 extern void flush_itimer_signals(void);
2109
2110 extern void do_group_exit(int);
2111
2112 extern int allow_signal(int);
2113 extern int disallow_signal(int);
2114
2115 extern int do_execve(const char *,
2116                      const char __user * const __user *,
2117                      const char __user * const __user *);
2118 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2119 struct task_struct *fork_idle(int);
2120 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2121
2122 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2123 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2124
2125 #ifdef CONFIG_SMP
2126 void scheduler_ipi(void);
2127 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2128 #else
2129 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2130 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2131                                                long match_state)
2132 {
2133         return 1;
2134 }
2135 #endif
2136
2137 #define next_task(p) \
2138         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2139
2140 #define for_each_process(p) \
2141         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2142
2143 extern bool current_is_single_threaded(void);
2144
2145 /*
2146  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2147  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2148  */
2149 #define do_each_thread(g, t) \
2150         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2151
2152 #define while_each_thread(g, t) \
2153         while ((t = next_thread(t)) != g)
2154
2155 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2156 {
2157         return tsk->signal->nr_threads;
2158 }
2159
2160 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2161 {
2162         return p->exit_signal >= 0;
2163 }
2164
2165 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2166  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2167  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2168  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2169  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2170  */
2171 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2172 {
2173         return p->pid == p->tgid;
2174 }
2175
2176 static inline
2177 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2178 {
2179         return p1->tgid == p2->tgid;
2180 }
2181
2182 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2183 {
2184         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2185                               struct task_struct, thread_group);
2186 }
2187
2188 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2189 {
2190         return list_empty(&p->thread_group);
2191 }
2192
2193 #define delay_group_leader(p) \
2194                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2195
2196 /*
2197  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2198  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2199  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2200  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2201  *
2202  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2203  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2204  * neither inside nor outside.
2205  */
2206 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2207 {
2208         spin_lock(&p->alloc_lock);
2209 }
2210
2211 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2212 {
2213         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2214 }
2215
2216 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2217                                                         unsigned long *flags);
2218
2219 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2220                                                        unsigned long *flags)
2221 {
2222         struct sighand_struct *ret;
2223
2224         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2225         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2226         return ret;
2227 }
2228
2229 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2230                                                 unsigned long *flags)
2231 {
2232         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2233 }
2234
2235 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2236 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2237 {
2238         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2239 }
2240 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2241 {
2242         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2243 }
2244
2245 /**
2246  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2247  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2248  *
2249  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2250  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2251  * perform exec.  This is useful for cases where the threadgroup needs to
2252  * stay stable across blockable operations.
2253  *
2254  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2255  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2256  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2257  *
2258  * During exec, a task goes and puts its thread group through unusual
2259  * changes.  After de-threading, exclusive access is assumed to resources
2260  * which are usually shared by tasks in the same group - e.g. sighand may
2261  * be replaced with a new one.  Also, the exec'ing task takes over group
2262  * leader role including its pid.  Exclude these changes while locked by
2263  * grabbing cred_guard_mutex which is used to synchronize exec path.
2264  */
2265 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2266 {
2267         /*
2268          * exec uses exit for de-threading nesting group_rwsem inside
2269          * cred_guard_mutex. Grab cred_guard_mutex first.
2270          */
2271         mutex_lock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2272         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2273 }
2274
2275 /**
2276  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2277  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2278  *
2279  * Reverse threadgroup_lock().
2280  */
2281 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2282 {
2283         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2284         mutex_unlock(&tsk->signal->cred_guard_mutex);
2285 }
2286 #else
2287 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2288 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2289 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2290 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2291 #endif
2292
2293 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2294
2295 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2296 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2297
2298 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2299 {
2300         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2301         task_thread_info(p)->task = p;
2302 }
2303
2304 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2305 {
2306         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2307 }
2308
2309 #endif
2310
2311 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2312 {
2313         void *stack = task_stack_page(current);
2314
2315         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2316 }
2317
2318 extern void thread_info_cache_init(void);
2319
2320 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2321 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2322 {
2323         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2324
2325         do {    /* Skip over canary */
2326                 n++;
2327         } while (!*n);
2328
2329         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2330 }
2331 #endif
2332
2333 /* set thread flags in other task's structures
2334  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2335  */
2336 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2337 {
2338         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2339 }
2340
2341 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2342 {
2343         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2344 }
2345
2346 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2347 {
2348         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2349 }
2350
2351 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2352 {
2353         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2354 }
2355
2356 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2357 {
2358         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2359 }
2360
2361 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2362 {
2363         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2364 }
2365
2366 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2367 {
2368         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2369 }
2370
2371 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2372 {
2373         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2374 }
2375
2376 static inline int restart_syscall(void)
2377 {
2378         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2379         return -ERESTARTNOINTR;
2380 }
2381
2382 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2383 {
2384         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2385 }
2386
2387 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2388 {
2389         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2390 }
2391
2392 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2393 {
2394         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2395 }
2396
2397 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2398 {
2399         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2400                 return 0;
2401         if (!signal_pending(p))
2402                 return 0;
2403
2404         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2405 }
2406
2407 static inline int need_resched(void)
2408 {
2409         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2410 }
2411
2412 /*
2413  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2414  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2415  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2416  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2417  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2418  */
2419 extern int _cond_resched(void);
2420
2421 #define cond_resched() ({                       \
2422         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2423         _cond_resched();                        \
2424 })
2425
2426 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2427
2428 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2429 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2430 #else
2431 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2432 #endif
2433
2434 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2435         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2436         __cond_resched_lock(lock);                              \
2437 })
2438
2439 extern int __cond_resched_softirq(void);
2440
2441 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2442         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2443         __cond_resched_softirq();                                       \
2444 })
2445
2446 /*
2447  * Does a critical section need to be broken due to another
2448  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2449  * but a general need for low latency)
2450  */
2451 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2452 {
2453 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2454         return spin_is_contended(lock);
2455 #else
2456         return 0;
2457 #endif
2458 }
2459
2460 /*
2461  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2462  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2463  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2464  * thread_info.flags
2465  */
2466 #ifdef TS_POLLING
2467 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2468 {
2469         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2470 }
2471 static inline void current_set_polling(void)
2472 {
2473         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2474 }
2475
2476 static inline void current_clr_polling(void)
2477 {
2478         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2479         smp_mb__after_clear_bit();
2480 }
2481 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2482 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2483 {
2484         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2485 }
2486 static inline void current_set_polling(void)
2487 {
2488         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2489 }
2490
2491 static inline void current_clr_polling(void)
2492 {
2493         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2494 }
2495 #else
2496 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2497 static inline void current_set_polling(void) { }
2498 static inline void current_clr_polling(void) { }
2499 #endif
2500
2501 /*
2502  * Thread group CPU time accounting.
2503  */
2504 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2505 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2506
2507 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2508 {
2509         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2510 }
2511
2512 /*
2513  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2514  * Wake the task if so.
2515  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2516  * callers must hold sighand->siglock.
2517  */
2518 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2519 extern void recalc_sigpending(void);
2520
2521 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2522
2523 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2524 {
2525         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2526 }
2527 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2528 {
2529         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2530 }
2531
2532 /*
2533  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2534  */
2535 #ifdef CONFIG_SMP
2536
2537 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2538 {
2539         return task_thread_info(p)->cpu;
2540 }
2541
2542 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2543
2544 #else
2545
2546 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2547 {
2548         return 0;
2549 }
2550
2551 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2552 {
2553 }
2554
2555 #endif /* CONFIG_SMP */
2556
2557 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2558 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2559
2560 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2561 extern struct task_group root_task_group;
2562 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2563
2564 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2565                                         struct task_struct *tsk);
2566
2567 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2568 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2569 {
2570         tsk->ioac.rchar += amt;
2571 }
2572
2573 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2574 {
2575         tsk->ioac.wchar += amt;
2576 }
2577
2578 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2579 {
2580         tsk->ioac.syscr++;
2581 }
2582
2583 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2584 {
2585         tsk->ioac.syscw++;
2586 }
2587 #else
2588 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2589 {
2590 }
2591
2592 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2593 {
2594 }
2595
2596 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2597 {
2598 }
2599
2600 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2601 {
2602 }
2603 #endif
2604
2605 #ifndef TASK_SIZE_OF
2606 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2607 #endif
2608
2609 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2610 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2611 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2612 #else
2613 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2614 {
2615 }
2616
2617 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2618 {
2619 }
2620 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2621
2622 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2623                 unsigned int limit)
2624 {
2625         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2626 }
2627
2628 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2629                 unsigned int limit)
2630 {
2631         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2632 }
2633
2634 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2635 {
2636         return task_rlimit(current, limit);
2637 }
2638
2639 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2640 {
2641         return task_rlimit_max(current, limit);
2642 }
2643
2644 #endif