Merge commit 'v2.6.30-rc1' into perfcounters/core
[linux-2.6] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41
42 #ifdef __KERNEL__
43
44 struct sched_param {
45         int sched_priority;
46 };
47
48 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
49
50 #include <linux/capability.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/timex.h>
55 #include <linux/jiffies.h>
56 #include <linux/rbtree.h>
57 #include <linux/thread_info.h>
58 #include <linux/cpumask.h>
59 #include <linux/errno.h>
60 #include <linux/nodemask.h>
61 #include <linux/mm_types.h>
62
63 #include <asm/system.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/path.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/perf_counter.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/proportions.h>
79 #include <linux/seccomp.h>
80 #include <linux/rcupdate.h>
81 #include <linux/rtmutex.h>
82
83 #include <linux/time.h>
84 #include <linux/param.h>
85 #include <linux/resource.h>
86 #include <linux/timer.h>
87 #include <linux/hrtimer.h>
88 #include <linux/task_io_accounting.h>
89 #include <linux/kobject.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92
93 #include <asm/processor.h>
94
95 struct mem_cgroup;
96 struct exec_domain;
97 struct futex_pi_state;
98 struct robust_list_head;
99 struct bio;
100 struct bts_tracer;
101 struct fs_struct;
102
103 /*
104  * List of flags we want to share for kernel threads,
105  * if only because they are not used by them anyway.
106  */
107 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
108
109 /*
110  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
111  * counting. Some notes:
112  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
113  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
114  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
115  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
116  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
117  *    11 bit fractions.
118  */
119 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
120
121 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
122 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
123 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
124 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
125 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
126 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
127
128 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
129         load *= exp; \
130         load += n*(FIXED_1-exp); \
131         load >>= FSHIFT;
132
133 extern unsigned long total_forks;
134 extern int nr_threads;
135 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
136 extern int nr_processes(void);
137 extern unsigned long nr_running(void);
138 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
139 extern unsigned long nr_active(void);
140 extern unsigned long nr_iowait(void);
141 extern u64 cpu_nr_migrations(int cpu);
142
143 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
144
145 struct seq_file;
146 struct cfs_rq;
147 struct task_group;
148 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
149 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
150 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
151 extern void
152 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
153 #else
154 static inline void
155 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
156 {
157 }
158 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
159 {
160 }
161 static inline void
162 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
163 {
164 }
165 #endif
166
167 extern unsigned long long time_sync_thresh;
168
169 /*
170  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
171  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
172  *
173  * We have two separate sets of flags: task->state
174  * is about runnability, while task->exit_state are
175  * about the task exiting. Confusing, but this way
176  * modifying one set can't modify the other one by
177  * mistake.
178  */
179 #define TASK_RUNNING            0
180 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
181 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
182 #define __TASK_STOPPED          4
183 #define __TASK_TRACED           8
184 /* in tsk->exit_state */
185 #define EXIT_ZOMBIE             16
186 #define EXIT_DEAD               32
187 /* in tsk->state again */
188 #define TASK_DEAD               64
189 #define TASK_WAKEKILL           128
190
191 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
192 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
193 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
194 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
195
196 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
197 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
198 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
199
200 /* get_task_state() */
201 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
202                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
203                                  __TASK_TRACED)
204
205 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
206 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
207 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
208                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
209 #define task_contributes_to_load(task)  \
210                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
211
212 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
213         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
214 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
215         set_mb((tsk)->state, (state_value))
216
217 /*
218  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
219  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
220  * actually sleep:
221  *
222  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
223  *      if (do_i_need_to_sleep())
224  *              schedule();
225  *
226  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
227  */
228 #define __set_current_state(state_value)                        \
229         do { current->state = (state_value); } while (0)
230 #define set_current_state(state_value)          \
231         set_mb(current->state, (state_value))
232
233 /* Task command name length */
234 #define TASK_COMM_LEN 16
235
236 #include <linux/spinlock.h>
237
238 /*
239  * This serializes "schedule()" and also protects
240  * the run-queue from deletions/modifications (but
241  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
242  * a separate lock).
243  */
244 extern rwlock_t tasklist_lock;
245 extern spinlock_t mmlist_lock;
246
247 struct task_struct;
248
249 extern void sched_init(void);
250 extern void sched_init_smp(void);
251 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
252 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
253 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
254
255 extern int runqueue_is_locked(void);
256 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
257
258 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
259 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
260 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
261 #else
262 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
263 {
264         return 0;
265 }
266 #endif
267
268 /*
269  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
270  */
271 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
272
273 static inline void show_state(void)
274 {
275         show_state_filter(0);
276 }
277
278 extern void show_regs(struct pt_regs *);
279
280 /*
281  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
282  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
283  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
284  */
285 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
286
287 void io_schedule(void);
288 long io_schedule_timeout(long timeout);
289
290 extern void cpu_init (void);
291 extern void trap_init(void);
292 extern void update_process_times(int user);
293 extern void scheduler_tick(void);
294
295 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
296
297 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
298 extern void softlockup_tick(void);
299 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
300 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
301 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
302                                     struct file *filp, void __user *buffer,
303                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
304 extern unsigned int  softlockup_panic;
305 extern int softlockup_thresh;
306 #else
307 static inline void softlockup_tick(void)
308 {
309 }
310 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
314 {
315 }
316 #endif
317
318 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
319 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
320 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
321 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
322 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
323 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
324                                          struct file *filp, void __user *buffer,
325                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
326 #endif
327
328 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
329 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
330
331 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
332 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
333
334 /* Is this address in the __sched functions? */
335 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
336
337 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
338 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
339 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
340 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
341 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
342 asmlinkage void __schedule(void);
343 asmlinkage void schedule(void);
344 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
345
346 struct nsproxy;
347 struct user_namespace;
348
349 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
350 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
351
352 extern int sysctl_max_map_count;
353
354 #include <linux/aio.h>
355
356 extern unsigned long
357 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
358                        unsigned long, unsigned long);
359 extern unsigned long
360 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
361                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
362                           unsigned long flags);
363 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
364 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
365
366 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
367 /*
368  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
369  * so must be incremented atomically.
370  */
371 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
372 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
373 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
374 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
375 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
376
377 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
378 /*
379  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
380  * so can be incremented directly.
381  */
382 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
383 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
384 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
385 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
386 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
387
388 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
389
390 #define get_mm_rss(mm)                                  \
391         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
392 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
393         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
394         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
395                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
396 } while (0)
397 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
398         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
399                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
400 } while (0)
401
402 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
403 {
404         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
405 }
406
407 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
408 {
409         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
410 }
411
412 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
413 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
414
415 /* mm flags */
416 /* dumpable bits */
417 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
418 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
419 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
420
421 /* coredump filter bits */
422 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
423 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
424 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
425 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
426 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
427 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
428 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
429 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
430 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
431 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
432         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
433 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
434         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
435          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
436
437 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
438 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
439 #else
440 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
441 #endif
442
443 struct sighand_struct {
444         atomic_t                count;
445         struct k_sigaction      action[_NSIG];
446         spinlock_t              siglock;
447         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
448 };
449
450 struct pacct_struct {
451         int                     ac_flag;
452         long                    ac_exitcode;
453         unsigned long           ac_mem;
454         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
455         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
456 };
457
458 /**
459  * struct task_cputime - collected CPU time counts
460  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
461  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
462  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
463  *
464  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
465  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
466  * CPU time want to group these counts together and treat all three
467  * of them in parallel.
468  */
469 struct task_cputime {
470         cputime_t utime;
471         cputime_t stime;
472         unsigned long long sum_exec_runtime;
473 };
474 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
475 #define prof_exp        stime
476 #define virt_exp        utime
477 #define sched_exp       sum_exec_runtime
478
479 #define INIT_CPUTIME    \
480         (struct task_cputime) {                                 \
481                 .utime = cputime_zero,                          \
482                 .stime = cputime_zero,                          \
483                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
484         }
485
486 /**
487  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
488  * @cputime:            thread group interval timers.
489  * @running:            non-zero when there are timers running and
490  *                      @cputime receives updates.
491  * @lock:               lock for fields in this struct.
492  *
493  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
494  * used for thread group CPU timer calculations.
495  */
496 struct thread_group_cputimer {
497         struct task_cputime cputime;
498         int running;
499         spinlock_t lock;
500 };
501
502 /*
503  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
504  * locking, because a shared signal_struct always
505  * implies a shared sighand_struct, so locking
506  * sighand_struct is always a proper superset of
507  * the locking of signal_struct.
508  */
509 struct signal_struct {
510         atomic_t                count;
511         atomic_t                live;
512
513         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
514
515         /* current thread group signal load-balancing target: */
516         struct task_struct      *curr_target;
517
518         /* shared signal handling: */
519         struct sigpending       shared_pending;
520
521         /* thread group exit support */
522         int                     group_exit_code;
523         /* overloaded:
524          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
525          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
526          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
527          */
528         int                     notify_count;
529         struct task_struct      *group_exit_task;
530
531         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
532         int                     group_stop_count;
533         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
534
535         /* POSIX.1b Interval Timers */
536         struct list_head posix_timers;
537
538         /* ITIMER_REAL timer for the process */
539         struct hrtimer real_timer;
540         struct pid *leader_pid;
541         ktime_t it_real_incr;
542
543         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
544         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
545         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
546
547         /*
548          * Thread group totals for process CPU timers.
549          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
550          */
551         struct thread_group_cputimer cputimer;
552
553         /* Earliest-expiration cache. */
554         struct task_cputime cputime_expires;
555
556         struct list_head cpu_timers[3];
557
558         struct pid *tty_old_pgrp;
559
560         /* boolean value for session group leader */
561         int leader;
562
563         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
564
565         /*
566          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
567          * and for reaped dead child processes forked by this group.
568          * Live threads maintain their own counters and add to these
569          * in __exit_signal, except for the group leader.
570          */
571         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
572         cputime_t gtime;
573         cputime_t cgtime;
574         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
575         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
576         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
577         struct task_io_accounting ioac;
578
579         /*
580          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
581          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
582          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
583          * other than jiffies.)
584          */
585         unsigned long long sum_sched_runtime;
586
587         /*
588          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
589          * because there is no reader checking a limit that actually needs
590          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
591          * alone is a single word that can safely be read normally.
592          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
593          * protect this instead of the siglock, because they really
594          * have no need to disable irqs.
595          */
596         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
597
598 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
599         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
600 #endif
601 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
602         struct taskstats *stats;
603 #endif
604 #ifdef CONFIG_AUDIT
605         unsigned audit_tty;
606         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
607 #endif
608 };
609
610 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
611 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
612 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
613 #endif
614
615 /*
616  * Bits in flags field of signal_struct.
617  */
618 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
619 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
620 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
621 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
622 /*
623  * Pending notifications to parent.
624  */
625 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
626 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
627 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
628
629 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
630
631 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
632 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
633 {
634         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
635                 (sig->group_exit_task != NULL);
636 }
637
638 /*
639  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
640  */
641 struct user_struct {
642         atomic_t __count;       /* reference count */
643         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
644         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
645         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
646 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
647         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
648         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
649 #endif
650 #ifdef CONFIG_EPOLL
651         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
652 #endif
653 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
654         /* protected by mq_lock */
655         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
656 #endif
657         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
658
659 #ifdef CONFIG_KEYS
660         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
661         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
662 #endif
663
664         /* Hash table maintenance information */
665         struct hlist_node uidhash_node;
666         uid_t uid;
667         struct user_namespace *user_ns;
668
669 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
670         struct task_group *tg;
671 #ifdef CONFIG_SYSFS
672         struct kobject kobj;
673         struct work_struct work;
674 #endif
675 #endif
676 };
677
678 extern int uids_sysfs_init(void);
679
680 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
681
682 extern struct user_struct root_user;
683 #define INIT_USER (&root_user)
684
685
686 struct backing_dev_info;
687 struct reclaim_state;
688
689 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
690 struct sched_info {
691         /* cumulative counters */
692         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
693         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
694
695         /* timestamps */
696         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
697                            last_queued; /* when we were last queued to run */
698 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
699         /* BKL stats */
700         unsigned int bkl_count;
701 #endif
702 };
703 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
704
705 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
706 struct task_delay_info {
707         spinlock_t      lock;
708         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
709
710         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
711          *
712          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
713          * u64 XXX_delay;
714          * u32 XXX_count;
715          *
716          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
717          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
718          */
719
720         /*
721          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
722          * associated with the operation is added to XXX_delay.
723          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
724          */
725         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
726         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
727         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
728         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
729                                 /* io operations performed */
730         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
731                                 /* io operations performed */
732
733         struct timespec freepages_start, freepages_end;
734         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
735         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
736 };
737 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
738
739 static inline int sched_info_on(void)
740 {
741 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
742         return 1;
743 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
744         extern int delayacct_on;
745         return delayacct_on;
746 #else
747         return 0;
748 #endif
749 }
750
751 enum cpu_idle_type {
752         CPU_IDLE,
753         CPU_NOT_IDLE,
754         CPU_NEWLY_IDLE,
755         CPU_MAX_IDLE_TYPES
756 };
757
758 /*
759  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
760  */
761
762 /*
763  * Increase resolution of nice-level calculations:
764  */
765 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
766 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
767
768 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
769
770 #ifdef CONFIG_SMP
771 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
772 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
773 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
774 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
775 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
776 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
777 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
778 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
779 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
780 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
781 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
782 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
783
784 enum powersavings_balance_level {
785         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
786         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
787                                          * first for long running threads
788                                          */
789         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
790                                          * cpu package for power savings
791                                          */
792         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
793 };
794
795 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
796
797 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
798 {
799         if (sched_smt_power_savings)
800                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
801
802         return 0;
803 }
804
805 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
806 {
807         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
808                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
809
810         return 0;
811 }
812
813 /*
814  * Optimise SD flags for power savings:
815  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
816  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
817  */
818
819 static inline int sd_power_saving_flags(void)
820 {
821         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
822                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
823
824         return 0;
825 }
826
827 struct sched_group {
828         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
829
830         /*
831          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
832          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
833          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
834          */
835         unsigned int __cpu_power;
836         /*
837          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
838          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
839          */
840         u32 reciprocal_cpu_power;
841
842         unsigned long cpumask[];
843 };
844
845 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
846 {
847         return to_cpumask(sg->cpumask);
848 }
849
850 enum sched_domain_level {
851         SD_LV_NONE = 0,
852         SD_LV_SIBLING,
853         SD_LV_MC,
854         SD_LV_CPU,
855         SD_LV_NODE,
856         SD_LV_ALLNODES,
857         SD_LV_MAX
858 };
859
860 struct sched_domain_attr {
861         int relax_domain_level;
862 };
863
864 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
865         .relax_domain_level = -1,                       \
866 }
867
868 struct sched_domain {
869         /* These fields must be setup */
870         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
871         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
872         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
873         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
874         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
875         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
876         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
877         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
878         unsigned int busy_idx;
879         unsigned int idle_idx;
880         unsigned int newidle_idx;
881         unsigned int wake_idx;
882         unsigned int forkexec_idx;
883         int flags;                      /* See SD_* */
884         enum sched_domain_level level;
885
886         /* Runtime fields. */
887         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
888         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
889         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
890
891         u64 last_update;
892
893 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
894         /* load_balance() stats */
895         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
896         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
897         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
898         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
899         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
900         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
901         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
902         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
903
904         /* Active load balancing */
905         unsigned int alb_count;
906         unsigned int alb_failed;
907         unsigned int alb_pushed;
908
909         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
910         unsigned int sbe_count;
911         unsigned int sbe_balanced;
912         unsigned int sbe_pushed;
913
914         /* SD_BALANCE_FORK stats */
915         unsigned int sbf_count;
916         unsigned int sbf_balanced;
917         unsigned int sbf_pushed;
918
919         /* try_to_wake_up() stats */
920         unsigned int ttwu_wake_remote;
921         unsigned int ttwu_move_affine;
922         unsigned int ttwu_move_balance;
923 #endif
924 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
925         char *name;
926 #endif
927
928         /* span of all CPUs in this domain */
929         unsigned long span[];
930 };
931
932 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
933 {
934         return to_cpumask(sd->span);
935 }
936
937 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
938                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
939
940 /* Test a flag in parent sched domain */
941 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
942 {
943         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
944                 return 1;
945
946         return 0;
947 }
948
949 #else /* CONFIG_SMP */
950
951 struct sched_domain_attr;
952
953 static inline void
954 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
955                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
956 {
957 }
958 #endif  /* !CONFIG_SMP */
959
960 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
961
962
963 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
964 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
965 #else
966 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
967 #endif
968
969 struct audit_context;           /* See audit.c */
970 struct mempolicy;
971 struct pipe_inode_info;
972 struct uts_namespace;
973
974 struct rq;
975 struct sched_domain;
976
977 struct sched_class {
978         const struct sched_class *next;
979
980         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
981         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
982         void (*yield_task) (struct rq *rq);
983
984         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
985
986         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
987         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
988
989 #ifdef CONFIG_SMP
990         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
991
992         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
993                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
994                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
995                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
996
997         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
998                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
999                               enum cpu_idle_type idle);
1000         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1001         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1002         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1003         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1004
1005         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1006                                  const struct cpumask *newmask);
1007
1008         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1009         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1010 #endif
1011
1012         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1013         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1014         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1015
1016         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1017                                int running);
1018         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1019                              int running);
1020         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1021                              int oldprio, int running);
1022
1023 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1024         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1025 #endif
1026 };
1027
1028 struct load_weight {
1029         unsigned long weight, inv_weight;
1030 };
1031
1032 /*
1033  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1034  *
1035  * Current field usage histogram:
1036  *
1037  *     4 se->block_start
1038  *     4 se->run_node
1039  *     4 se->sleep_start
1040  *     6 se->load.weight
1041  */
1042 struct sched_entity {
1043         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1044         struct rb_node          run_node;
1045         struct list_head        group_node;
1046         unsigned int            on_rq;
1047
1048         u64                     exec_start;
1049         u64                     sum_exec_runtime;
1050         u64                     vruntime;
1051         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1052
1053         u64                     last_wakeup;
1054         u64                     avg_overlap;
1055
1056         u64                     nr_migrations;
1057
1058         u64                     start_runtime;
1059         u64                     avg_wakeup;
1060
1061 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1062         u64                     wait_start;
1063         u64                     wait_max;
1064         u64                     wait_count;
1065         u64                     wait_sum;
1066
1067         u64                     sleep_start;
1068         u64                     sleep_max;
1069         s64                     sum_sleep_runtime;
1070
1071         u64                     block_start;
1072         u64                     block_max;
1073         u64                     exec_max;
1074         u64                     slice_max;
1075
1076         u64                     nr_migrations_cold;
1077         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1078         u64                     nr_failed_migrations_running;
1079         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1080         u64                     nr_forced_migrations;
1081         u64                     nr_forced2_migrations;
1082
1083         u64                     nr_wakeups;
1084         u64                     nr_wakeups_sync;
1085         u64                     nr_wakeups_migrate;
1086         u64                     nr_wakeups_local;
1087         u64                     nr_wakeups_remote;
1088         u64                     nr_wakeups_affine;
1089         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1090         u64                     nr_wakeups_passive;
1091         u64                     nr_wakeups_idle;
1092 #endif
1093
1094 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1095         struct sched_entity     *parent;
1096         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1097         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1098         /* rq "owned" by this entity/group: */
1099         struct cfs_rq           *my_q;
1100 #endif
1101 };
1102
1103 struct sched_rt_entity {
1104         struct list_head run_list;
1105         unsigned long timeout;
1106         unsigned int time_slice;
1107         int nr_cpus_allowed;
1108
1109         struct sched_rt_entity *back;
1110 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1111         struct sched_rt_entity  *parent;
1112         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1113         struct rt_rq            *rt_rq;
1114         /* rq "owned" by this entity/group: */
1115         struct rt_rq            *my_q;
1116 #endif
1117 };
1118
1119 struct task_struct {
1120         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1121         void *stack;
1122         atomic_t usage;
1123         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1124         unsigned int ptrace;
1125
1126         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1127
1128 #ifdef CONFIG_SMP
1129 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1130         int oncpu;
1131 #endif
1132 #endif
1133
1134         int prio, static_prio, normal_prio;
1135         unsigned int rt_priority;
1136         const struct sched_class *sched_class;
1137         struct sched_entity se;
1138         struct sched_rt_entity rt;
1139
1140 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1141         /* list of struct preempt_notifier: */
1142         struct hlist_head preempt_notifiers;
1143 #endif
1144
1145         /*
1146          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1147          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1148          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1149          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1150          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1151          * a short time
1152          */
1153         unsigned char fpu_counter;
1154         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1155 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1156         unsigned int btrace_seq;
1157 #endif
1158
1159         unsigned int policy;
1160         cpumask_t cpus_allowed;
1161
1162 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1163         int rcu_read_lock_nesting;
1164         int rcu_flipctr_idx;
1165 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1166
1167 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1168         struct sched_info sched_info;
1169 #endif
1170
1171         struct list_head tasks;
1172         struct plist_node pushable_tasks;
1173
1174         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1175
1176 /* task state */
1177         struct linux_binfmt *binfmt;
1178         int exit_state;
1179         int exit_code, exit_signal;
1180         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1181         /* ??? */
1182         unsigned int personality;
1183         unsigned did_exec:1;
1184         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1185                                  * execve */
1186         pid_t pid;
1187         pid_t tgid;
1188
1189         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1190         unsigned long stack_canary;
1191
1192         /* 
1193          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1194          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1195          * p->real_parent->pid)
1196          */
1197         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1198         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1199         /*
1200          * children/sibling forms the list of my natural children
1201          */
1202         struct list_head children;      /* list of my children */
1203         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1204         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1205
1206         /*
1207          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1208          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1209          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1210          */
1211         struct list_head ptraced;
1212         struct list_head ptrace_entry;
1213
1214 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1215         /*
1216          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1217          * This field actually belongs to the ptracer task.
1218          */
1219         struct bts_tracer *bts;
1220         /*
1221          * The buffer to hold the BTS data.
1222          */
1223         void *bts_buffer;
1224         size_t bts_size;
1225 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1226
1227         /* PID/PID hash table linkage. */
1228         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1229         struct list_head thread_group;
1230
1231         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1232         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1233         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1234
1235         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1236         cputime_t gtime;
1237         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1238         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1239         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1240         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1241 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1242         unsigned long min_flt, maj_flt;
1243
1244         struct task_cputime cputime_expires;
1245         struct list_head cpu_timers[3];
1246
1247 /* process credentials */
1248         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1249                                          * credentials (COW) */
1250         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1251                                          * credentials (COW) */
1252         struct mutex cred_exec_mutex;   /* execve vs ptrace cred calculation mutex */
1253
1254         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1255                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1256                                        it with task_lock())
1257                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1258 /* file system info */
1259         int link_count, total_link_count;
1260 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1261 /* ipc stuff */
1262         struct sysv_sem sysvsem;
1263 #endif
1264 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1265 /* hung task detection */
1266         unsigned long last_switch_count;
1267 #endif
1268 /* CPU-specific state of this task */
1269         struct thread_struct thread;
1270 /* filesystem information */
1271         struct fs_struct *fs;
1272 /* open file information */
1273         struct files_struct *files;
1274 /* namespaces */
1275         struct nsproxy *nsproxy;
1276 /* signal handlers */
1277         struct signal_struct *signal;
1278         struct sighand_struct *sighand;
1279
1280         sigset_t blocked, real_blocked;
1281         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1282         struct sigpending pending;
1283
1284         unsigned long sas_ss_sp;
1285         size_t sas_ss_size;
1286         int (*notifier)(void *priv);
1287         void *notifier_data;
1288         sigset_t *notifier_mask;
1289         struct audit_context *audit_context;
1290 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1291         uid_t loginuid;
1292         unsigned int sessionid;
1293 #endif
1294         seccomp_t seccomp;
1295
1296 /* Thread group tracking */
1297         u32 parent_exec_id;
1298         u32 self_exec_id;
1299 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1300         spinlock_t alloc_lock;
1301
1302 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1303         /* IRQ handler threads */
1304         struct irqaction *irqaction;
1305 #endif
1306
1307         /* Protection of the PI data structures: */
1308         spinlock_t pi_lock;
1309
1310 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1311         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1312         struct plist_head pi_waiters;
1313         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1314         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1315 #endif
1316
1317 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1318         /* mutex deadlock detection */
1319         struct mutex_waiter *blocked_on;
1320 #endif
1321 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1322         unsigned int irq_events;
1323         int hardirqs_enabled;
1324         unsigned long hardirq_enable_ip;
1325         unsigned int hardirq_enable_event;
1326         unsigned long hardirq_disable_ip;
1327         unsigned int hardirq_disable_event;
1328         int softirqs_enabled;
1329         unsigned long softirq_disable_ip;
1330         unsigned int softirq_disable_event;
1331         unsigned long softirq_enable_ip;
1332         unsigned int softirq_enable_event;
1333         int hardirq_context;
1334         int softirq_context;
1335 #endif
1336 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1337 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1338         u64 curr_chain_key;
1339         int lockdep_depth;
1340         unsigned int lockdep_recursion;
1341         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1342         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1343 #endif
1344
1345 /* journalling filesystem info */
1346         void *journal_info;
1347
1348 /* stacked block device info */
1349         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1350
1351 /* VM state */
1352         struct reclaim_state *reclaim_state;
1353
1354         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1355
1356         struct io_context *io_context;
1357
1358         unsigned long ptrace_message;
1359         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1360         struct task_io_accounting ioac;
1361 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1362         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1363         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1364         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1365 #endif
1366 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1367         nodemask_t mems_allowed;
1368         int cpuset_mems_generation;
1369         int cpuset_mem_spread_rotor;
1370 #endif
1371 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1372         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1373         struct css_set *cgroups;
1374         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1375         struct list_head cg_list;
1376 #endif
1377 #ifdef CONFIG_FUTEX
1378         struct robust_list_head __user *robust_list;
1379 #ifdef CONFIG_COMPAT
1380         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1381 #endif
1382         struct list_head pi_state_list;
1383         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1384 #endif
1385         struct perf_counter_context perf_counter_ctx;
1386 #ifdef CONFIG_NUMA
1387         struct mempolicy *mempolicy;
1388         short il_next;
1389 #endif
1390         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1391         struct rcu_head rcu;
1392
1393         /*
1394          * cache last used pipe for splice
1395          */
1396         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1397 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1398         struct task_delay_info *delays;
1399 #endif
1400 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1401         int make_it_fail;
1402 #endif
1403         struct prop_local_single dirties;
1404 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1405         int latency_record_count;
1406         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1407 #endif
1408         /*
1409          * time slack values; these are used to round up poll() and
1410          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1411          */
1412         unsigned long timer_slack_ns;
1413         unsigned long default_timer_slack_ns;
1414
1415         struct list_head        *scm_work_list;
1416 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1417         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1418         int curr_ret_stack;
1419         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1420         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1421         /* time stamp for last schedule */
1422         unsigned long long ftrace_timestamp;
1423         /*
1424          * Number of functions that haven't been traced
1425          * because of depth overrun.
1426          */
1427         atomic_t trace_overrun;
1428         /* Pause for the tracing */
1429         atomic_t tracing_graph_pause;
1430 #endif
1431 #ifdef CONFIG_TRACING
1432         /* state flags for use by tracers */
1433         unsigned long trace;
1434 #endif
1435 };
1436
1437 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1438 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1439
1440 /*
1441  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1442  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1443  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1444  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1445  *
1446  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1447  * RT priority to be separate from the value exported to
1448  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1449  * priority to a value higher than any user task. Note:
1450  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1451  */
1452
1453 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1454 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1455
1456 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1457 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1458
1459 static inline int rt_prio(int prio)
1460 {
1461         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1462                 return 1;
1463         return 0;
1464 }
1465
1466 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1467 {
1468         return rt_prio(p->prio);
1469 }
1470
1471 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1472 {
1473         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1474 }
1475
1476 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1477 {
1478         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1479 }
1480
1481 /*
1482  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1483  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1484  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1485  */
1486 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1487 {
1488         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1489 }
1490
1491 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1492 {
1493         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1494 }
1495
1496 struct pid_namespace;
1497
1498 /*
1499  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1500  * from various namespaces
1501  *
1502  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1503  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1504  *                     current.
1505  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1506  *
1507  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1508  *
1509  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1510  */
1511 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1512                         struct pid_namespace *ns);
1513
1514 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1515 {
1516         return tsk->pid;
1517 }
1518
1519 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1520                                         struct pid_namespace *ns)
1521 {
1522         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1523 }
1524
1525 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1526 {
1527         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1528 }
1529
1530
1531 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1532 {
1533         return tsk->tgid;
1534 }
1535
1536 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1537
1538 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1539 {
1540         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1541 }
1542
1543
1544 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1545                                         struct pid_namespace *ns)
1546 {
1547         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1548 }
1549
1550 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1551 {
1552         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1553 }
1554
1555
1556 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1557                                         struct pid_namespace *ns)
1558 {
1559         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1560 }
1561
1562 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1563 {
1564         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1565 }
1566
1567 /* obsolete, do not use */
1568 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1569 {
1570         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1571 }
1572
1573 /**
1574  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1575  * @p: Task structure to be checked.
1576  *
1577  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1578  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1579  * can be stale and must not be dereferenced.
1580  */
1581 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1582 {
1583         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1584 }
1585
1586 /**
1587  * is_global_init - check if a task structure is init
1588  * @tsk: Task structure to be checked.
1589  *
1590  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1591  */
1592 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1593 {
1594         return tsk->pid == 1;
1595 }
1596
1597 /*
1598  * is_container_init:
1599  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1600  */
1601 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1602
1603 extern struct pid *cad_pid;
1604
1605 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1606 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1607
1608 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1609
1610 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1611 {
1612         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1613                 __put_task_struct(t);
1614 }
1615
1616 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1617 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1618 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1619
1620 /*
1621  * Per process flags
1622  */
1623 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1624                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1625 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1626 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1627 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1628 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1629 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1630 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1631 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1632 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1633 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1634 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1635 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1636 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1637 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1638 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1639 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1640 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1641 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1642 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1643 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1644 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1645 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1646 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1647 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1648 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1649 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1650 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1651 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1652
1653 /*
1654  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1655  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1656  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1657  * There is however an exception to this rule during ptrace
1658  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1659  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1660  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1661  * child is not running and in turn not changing child->flags
1662  * at the same time the parent does it.
1663  */
1664 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1665 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1666 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1667 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1668 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1669         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1670 #define conditional_used_math(condition) \
1671         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1672 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1673         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1674 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1675 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1676 #define used_math() tsk_used_math(current)
1677
1678 #ifdef CONFIG_SMP
1679 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1680                                 const struct cpumask *new_mask);
1681 #else
1682 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1683                                        const struct cpumask *new_mask)
1684 {
1685         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1686                 return -EINVAL;
1687         return 0;
1688 }
1689 #endif
1690 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1691 {
1692         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1693 }
1694
1695 /*
1696  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1697  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1698  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1699  * is reliable after all:
1700  */
1701 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1702 extern int sched_clock_stable;
1703 #endif
1704
1705 extern unsigned long long sched_clock(void);
1706
1707 extern void sched_clock_init(void);
1708 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1709
1710 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1711 static inline void sched_clock_tick(void)
1712 {
1713 }
1714
1715 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1716 {
1717 }
1718
1719 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1720 {
1721 }
1722 #else
1723 extern void sched_clock_tick(void);
1724 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1725 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1726 #endif
1727
1728 /*
1729  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1730  * clock constructed from sched_clock():
1731  */
1732 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1733
1734 extern unsigned long long
1735 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1736 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1737
1738 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1739 #ifdef CONFIG_SMP
1740 extern void sched_exec(void);
1741 #else
1742 #define sched_exec()   {}
1743 #endif
1744
1745 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1746 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1747
1748 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1749 extern void idle_task_exit(void);
1750 #else
1751 static inline void idle_task_exit(void) {}
1752 #endif
1753
1754 extern void sched_idle_next(void);
1755
1756 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1757 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1758 #else
1759 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1760 #endif
1761
1762 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1763 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1764 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1765 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1766 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1767 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1768 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1769 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1770 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1771 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1772
1773 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1774                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1775                 loff_t *ppos);
1776 #endif
1777 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1778 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1779
1780 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1781                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1782                 loff_t *ppos);
1783
1784 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1785
1786 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1787 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1788 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1789 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1790 #else
1791 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1792 {
1793         return p->normal_prio;
1794 }
1795 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1796 #endif
1797
1798 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1799 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1800 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1801 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1802 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1803 extern int idle_cpu(int cpu);
1804 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1805 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1806                                       struct sched_param *);
1807 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1808 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1809 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1810
1811 void yield(void);
1812
1813 /*
1814  * The default (Linux) execution domain.
1815  */
1816 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1817
1818 union thread_union {
1819         struct thread_info thread_info;
1820         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1821 };
1822
1823 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1824 static inline int kstack_end(void *addr)
1825 {
1826         /* Reliable end of stack detection:
1827          * Some APM bios versions misalign the stack
1828          */
1829         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1830 }
1831 #endif
1832
1833 extern union thread_union init_thread_union;
1834 extern struct task_struct init_task;
1835
1836 extern struct   mm_struct init_mm;
1837
1838 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1839
1840 /*
1841  * find a task by one of its numerical ids
1842  *
1843  * find_task_by_pid_type_ns():
1844  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1845  *      type and namespace specified
1846  * find_task_by_pid_ns():
1847  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1848  * find_task_by_vpid():
1849  *      finds a task by its virtual pid
1850  *
1851  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1852  */
1853
1854 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1855                 struct pid_namespace *ns);
1856
1857 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1858 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1859                 struct pid_namespace *ns);
1860
1861 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1862
1863 /* per-UID process charging. */
1864 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1865 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1866 {
1867         atomic_inc(&u->__count);
1868         return u;
1869 }
1870 extern void free_uid(struct user_struct *);
1871 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1872
1873 #include <asm/current.h>
1874
1875 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1876
1877 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1878 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1879 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1880                                 unsigned long clone_flags);
1881 #ifdef CONFIG_SMP
1882  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1883 #else
1884  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1885 #endif
1886 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1887 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1888
1889 extern void proc_caches_init(void);
1890 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1891 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1892 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1893 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1894
1895 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1896 {
1897         unsigned long flags;
1898         int ret;
1899
1900         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1901         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1902         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1903
1904         return ret;
1905 }       
1906
1907 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1908                               sigset_t *mask);
1909 extern void unblock_all_signals(void);
1910 extern void release_task(struct task_struct * p);
1911 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1912 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1913 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1914 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1915 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1916 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1917 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1918 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1919 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1920 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1921 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1922 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1923 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1924 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1925 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1926 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1927 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1928 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1929 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1930
1931 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1932 {
1933         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1934 }
1935
1936 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1937 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1938 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1939 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1940
1941 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1942 {
1943         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1944 }
1945
1946 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1947
1948 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1949 {
1950         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1951 }
1952
1953 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1954 {
1955         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1956                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1957 }
1958
1959 /*
1960  * Routines for handling mm_structs
1961  */
1962 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1963
1964 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1965 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1966 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1967 {
1968         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1969                 __mmdrop(mm);
1970 }
1971
1972 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1973 extern void mmput(struct mm_struct *);
1974 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1975 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1976 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1977 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1978 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1979 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1980
1981 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
1982                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
1983 extern void flush_thread(void);
1984 extern void exit_thread(void);
1985
1986 extern void exit_files(struct task_struct *);
1987 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1988 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1989
1990 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1991 extern void flush_itimer_signals(void);
1992
1993 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1994
1995 extern void daemonize(const char *, ...);
1996 extern int allow_signal(int);
1997 extern int disallow_signal(int);
1998
1999 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2000 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2001 struct task_struct *fork_idle(int);
2002
2003 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2004 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2005
2006 #ifdef CONFIG_SMP
2007 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2008 #else
2009 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2010                                                long match_state)
2011 {
2012         return 1;
2013 }
2014 #endif
2015
2016 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
2017
2018 #define for_each_process(p) \
2019         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2020
2021 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2022
2023 /*
2024  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2025  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2026  */
2027 #define do_each_thread(g, t) \
2028         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2029
2030 #define while_each_thread(g, t) \
2031         while ((t = next_thread(t)) != g)
2032
2033 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2034 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2035
2036 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2037  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2038  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2039  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2040  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2041  */
2042 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2043 {
2044         return p->pid == p->tgid;
2045 }
2046
2047 static inline
2048 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2049 {
2050         return p1->tgid == p2->tgid;
2051 }
2052
2053 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2054 {
2055         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
2056                           struct task_struct, thread_group);
2057 }
2058
2059 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2060 {
2061         return list_empty(&p->thread_group);
2062 }
2063
2064 #define delay_group_leader(p) \
2065                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2066
2067 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2068 {
2069         return p->exit_signal == -1;
2070 }
2071
2072 /*
2073  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2074  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2075  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2076  * ->cgroup.subsys[].
2077  *
2078  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2079  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2080  * neither inside nor outside.
2081  */
2082 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2083 {
2084         spin_lock(&p->alloc_lock);
2085 }
2086
2087 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2088 {
2089         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2090 }
2091
2092 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2093                                                         unsigned long *flags);
2094
2095 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2096                                                 unsigned long *flags)
2097 {
2098         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2099 }
2100
2101 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2102
2103 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2104 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2105
2106 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2107 {
2108         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2109         task_thread_info(p)->task = p;
2110 }
2111
2112 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2113 {
2114         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2115 }
2116
2117 #endif
2118
2119 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2120 {
2121         void *stack = task_stack_page(current);
2122
2123         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2124 }
2125
2126 extern void thread_info_cache_init(void);
2127
2128 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2129 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2130 {
2131         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2132
2133         do {    /* Skip over canary */
2134                 n++;
2135         } while (!*n);
2136
2137         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2138 }
2139 #endif
2140
2141 /* set thread flags in other task's structures
2142  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2143  */
2144 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2145 {
2146         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2147 }
2148
2149 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2150 {
2151         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2152 }
2153
2154 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2155 {
2156         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2157 }
2158
2159 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2160 {
2161         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2162 }
2163
2164 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2165 {
2166         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2167 }
2168
2169 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2170 {
2171         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2172 }
2173
2174 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2175 {
2176         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2177 }
2178
2179 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2180 {
2181         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2182 }
2183
2184 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2185 {
2186         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2187 }
2188
2189 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2190
2191 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2192 {
2193         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2194 }
2195
2196 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2197 {
2198         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2199                 return 0;
2200         if (!signal_pending(p))
2201                 return 0;
2202
2203         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2204 }
2205
2206 static inline int need_resched(void)
2207 {
2208         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2209 }
2210
2211 /*
2212  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2213  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2214  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2215  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2216  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2217  */
2218 extern int _cond_resched(void);
2219 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2220 static inline int cond_resched(void)
2221 {
2222         return 0;
2223 }
2224 #else
2225 static inline int cond_resched(void)
2226 {
2227         return _cond_resched();
2228 }
2229 #endif
2230 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2231 extern int cond_resched_softirq(void);
2232 static inline int cond_resched_bkl(void)
2233 {
2234         return _cond_resched();
2235 }
2236
2237 /*
2238  * Does a critical section need to be broken due to another
2239  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2240  * but a general need for low latency)
2241  */
2242 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2243 {
2244 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2245         return spin_is_contended(lock);
2246 #else
2247         return 0;
2248 #endif
2249 }
2250
2251 /*
2252  * Thread group CPU time accounting.
2253  */
2254 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2255 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2256
2257 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2258 {
2259         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2260         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2261         sig->cputimer.running = 0;
2262 }
2263
2264 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2265 {
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2270  * Wake the task if so.
2271  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2272  * callers must hold sighand->siglock.
2273  */
2274 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2275 extern void recalc_sigpending(void);
2276
2277 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2278
2279 /*
2280  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2281  */
2282 #ifdef CONFIG_SMP
2283
2284 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2285 {
2286         return task_thread_info(p)->cpu;
2287 }
2288
2289 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2290
2291 #else
2292
2293 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2294 {
2295         return 0;
2296 }
2297
2298 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2299 {
2300 }
2301
2302 #endif /* CONFIG_SMP */
2303
2304 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2305
2306 #ifdef CONFIG_TRACING
2307 extern void
2308 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2309                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2310 #else
2311 static inline void
2312 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2313                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2314 {
2315 }
2316 #endif
2317
2318 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2319 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2320
2321 extern void normalize_rt_tasks(void);
2322
2323 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2324
2325 extern struct task_group init_task_group;
2326 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2327 extern struct task_group root_task_group;
2328 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2329 #endif
2330
2331 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2332 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2333 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2334 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2335 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2336 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2337 #endif
2338 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2339 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2340                                       long rt_runtime_us);
2341 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2342 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2343                                       long rt_period_us);
2344 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2345 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2346 #endif
2347 #endif
2348
2349 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2350                                         struct task_struct *tsk);
2351
2352 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2353 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2354 {
2355         tsk->ioac.rchar += amt;
2356 }
2357
2358 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2359 {
2360         tsk->ioac.wchar += amt;
2361 }
2362
2363 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2364 {
2365         tsk->ioac.syscr++;
2366 }
2367
2368 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2369 {
2370         tsk->ioac.syscw++;
2371 }
2372 #else
2373 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2374 {
2375 }
2376
2377 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2378 {
2379 }
2380
2381 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2382 {
2383 }
2384
2385 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2386 {
2387 }
2388 #endif
2389
2390 #ifndef TASK_SIZE_OF
2391 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2392 #endif
2393
2394 /*
2395  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2396  */
2397 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2398                                      void (*func) (void *info), void *info);
2399
2400
2401 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2402 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2403 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2404 #else
2405 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2406 {
2407 }
2408
2409 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2410 {
2411 }
2412 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2413
2414 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2415
2416 #endif /* __KERNEL__ */
2417
2418 #endif