Merge branch 'futexes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/proportions.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89 #include <linux/latencytop.h>
90 #include <linux/cred.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct mem_cgroup;
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99 struct bts_tracer;
100 struct fs_struct;
101
102 /*
103  * List of flags we want to share for kernel threads,
104  * if only because they are not used by them anyway.
105  */
106 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
107
108 /*
109  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
110  * counting. Some notes:
111  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
112  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
113  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
114  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
115  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
116  *    11 bit fractions.
117  */
118 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
119 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
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_iowait(void);
140 extern void calc_global_load(void);
141
142 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
143
144 struct seq_file;
145 struct cfs_rq;
146 struct task_group;
147 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
148 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
149 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
150 extern void
151 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
152 #else
153 static inline void
154 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
155 {
156 }
157 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
158 {
159 }
160 static inline void
161 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
162 {
163 }
164 #endif
165
166 extern unsigned long long time_sync_thresh;
167
168 /*
169  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
170  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
171  *
172  * We have two separate sets of flags: task->state
173  * is about runnability, while task->exit_state are
174  * about the task exiting. Confusing, but this way
175  * modifying one set can't modify the other one by
176  * mistake.
177  */
178 #define TASK_RUNNING            0
179 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
180 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
181 #define __TASK_STOPPED          4
182 #define __TASK_TRACED           8
183 /* in tsk->exit_state */
184 #define EXIT_ZOMBIE             16
185 #define EXIT_DEAD               32
186 /* in tsk->state again */
187 #define TASK_DEAD               64
188 #define TASK_WAKEKILL           128
189
190 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
191 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
192 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
193 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
194
195 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
196 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
197 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
198
199 /* get_task_state() */
200 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
201                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
202                                  __TASK_TRACED)
203
204 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
205 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
206 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
207                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
208 #define task_contributes_to_load(task)  \
209                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
210                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 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         /*
843          * The CPUs this group covers.
844          *
845          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
846          * by attaching extra space to the end of the structure,
847          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
848          *
849          * It is also be embedded into static data structures at build
850          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
851          */
852         unsigned long cpumask[0];
853 };
854
855 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
856 {
857         return to_cpumask(sg->cpumask);
858 }
859
860 enum sched_domain_level {
861         SD_LV_NONE = 0,
862         SD_LV_SIBLING,
863         SD_LV_MC,
864         SD_LV_CPU,
865         SD_LV_NODE,
866         SD_LV_ALLNODES,
867         SD_LV_MAX
868 };
869
870 struct sched_domain_attr {
871         int relax_domain_level;
872 };
873
874 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
875         .relax_domain_level = -1,                       \
876 }
877
878 struct sched_domain {
879         /* These fields must be setup */
880         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
881         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
882         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
883         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
884         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
885         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
886         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
887         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
888         unsigned int busy_idx;
889         unsigned int idle_idx;
890         unsigned int newidle_idx;
891         unsigned int wake_idx;
892         unsigned int forkexec_idx;
893         int flags;                      /* See SD_* */
894         enum sched_domain_level level;
895
896         /* Runtime fields. */
897         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
898         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
899         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
900
901         u64 last_update;
902
903 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
904         /* load_balance() stats */
905         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
906         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
907         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
908         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
909         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
910         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
911         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
912         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
913
914         /* Active load balancing */
915         unsigned int alb_count;
916         unsigned int alb_failed;
917         unsigned int alb_pushed;
918
919         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
920         unsigned int sbe_count;
921         unsigned int sbe_balanced;
922         unsigned int sbe_pushed;
923
924         /* SD_BALANCE_FORK stats */
925         unsigned int sbf_count;
926         unsigned int sbf_balanced;
927         unsigned int sbf_pushed;
928
929         /* try_to_wake_up() stats */
930         unsigned int ttwu_wake_remote;
931         unsigned int ttwu_move_affine;
932         unsigned int ttwu_move_balance;
933 #endif
934 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
935         char *name;
936 #endif
937
938         /*
939          * Span of all CPUs in this domain.
940          *
941          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
942          * by attaching extra space to the end of the structure,
943          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
944          *
945          * It is also be embedded into static data structures at build
946          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
947          */
948         unsigned long span[0];
949 };
950
951 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
952 {
953         return to_cpumask(sd->span);
954 }
955
956 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
957                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
958
959 /* Test a flag in parent sched domain */
960 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
961 {
962         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
963                 return 1;
964
965         return 0;
966 }
967
968 #else /* CONFIG_SMP */
969
970 struct sched_domain_attr;
971
972 static inline void
973 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
974                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
975 {
976 }
977 #endif  /* !CONFIG_SMP */
978
979 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
980
981
982 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
983 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
984 #else
985 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
986 #endif
987
988 struct audit_context;           /* See audit.c */
989 struct mempolicy;
990 struct pipe_inode_info;
991 struct uts_namespace;
992
993 struct rq;
994 struct sched_domain;
995
996 struct sched_class {
997         const struct sched_class *next;
998
999         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1000         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1001         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1002
1003         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
1004
1005         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1006         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1007
1008 #ifdef CONFIG_SMP
1009         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
1010
1011         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1012                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1013                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1014                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1015
1016         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1017                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1018                               enum cpu_idle_type idle);
1019         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1020         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1021         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1022         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1023
1024         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1025                                  const struct cpumask *newmask);
1026
1027         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1028         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1029 #endif
1030
1031         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1032         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1033         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1034
1035         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1036                                int running);
1037         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1038                              int running);
1039         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1040                              int oldprio, int running);
1041
1042 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1043         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1044 #endif
1045 };
1046
1047 struct load_weight {
1048         unsigned long weight, inv_weight;
1049 };
1050
1051 /*
1052  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1053  *
1054  * Current field usage histogram:
1055  *
1056  *     4 se->block_start
1057  *     4 se->run_node
1058  *     4 se->sleep_start
1059  *     6 se->load.weight
1060  */
1061 struct sched_entity {
1062         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1063         struct rb_node          run_node;
1064         struct list_head        group_node;
1065         unsigned int            on_rq;
1066
1067         u64                     exec_start;
1068         u64                     sum_exec_runtime;
1069         u64                     vruntime;
1070         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1071
1072         u64                     last_wakeup;
1073         u64                     avg_overlap;
1074
1075         u64                     start_runtime;
1076         u64                     avg_wakeup;
1077         u64                     nr_migrations;
1078
1079 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1080         u64                     wait_start;
1081         u64                     wait_max;
1082         u64                     wait_count;
1083         u64                     wait_sum;
1084
1085         u64                     sleep_start;
1086         u64                     sleep_max;
1087         s64                     sum_sleep_runtime;
1088
1089         u64                     block_start;
1090         u64                     block_max;
1091         u64                     exec_max;
1092         u64                     slice_max;
1093
1094         u64                     nr_migrations_cold;
1095         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1096         u64                     nr_failed_migrations_running;
1097         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1098         u64                     nr_forced_migrations;
1099         u64                     nr_forced2_migrations;
1100
1101         u64                     nr_wakeups;
1102         u64                     nr_wakeups_sync;
1103         u64                     nr_wakeups_migrate;
1104         u64                     nr_wakeups_local;
1105         u64                     nr_wakeups_remote;
1106         u64                     nr_wakeups_affine;
1107         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1108         u64                     nr_wakeups_passive;
1109         u64                     nr_wakeups_idle;
1110 #endif
1111
1112 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1113         struct sched_entity     *parent;
1114         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1115         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1116         /* rq "owned" by this entity/group: */
1117         struct cfs_rq           *my_q;
1118 #endif
1119 };
1120
1121 struct sched_rt_entity {
1122         struct list_head run_list;
1123         unsigned long timeout;
1124         unsigned int time_slice;
1125         int nr_cpus_allowed;
1126
1127         struct sched_rt_entity *back;
1128 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1129         struct sched_rt_entity  *parent;
1130         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1131         struct rt_rq            *rt_rq;
1132         /* rq "owned" by this entity/group: */
1133         struct rt_rq            *my_q;
1134 #endif
1135 };
1136
1137 struct task_struct {
1138         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1139         void *stack;
1140         atomic_t usage;
1141         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1142         unsigned int ptrace;
1143
1144         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1145
1146 #ifdef CONFIG_SMP
1147 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1148         int oncpu;
1149 #endif
1150 #endif
1151
1152         int prio, static_prio, normal_prio;
1153         unsigned int rt_priority;
1154         const struct sched_class *sched_class;
1155         struct sched_entity se;
1156         struct sched_rt_entity rt;
1157
1158 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1159         /* list of struct preempt_notifier: */
1160         struct hlist_head preempt_notifiers;
1161 #endif
1162
1163         /*
1164          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1165          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1166          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1167          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1168          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1169          * a short time
1170          */
1171         unsigned char fpu_counter;
1172         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1173 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1174         unsigned int btrace_seq;
1175 #endif
1176
1177         unsigned int policy;
1178         cpumask_t cpus_allowed;
1179
1180 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1181         int rcu_read_lock_nesting;
1182         int rcu_flipctr_idx;
1183 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1184
1185 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1186         struct sched_info sched_info;
1187 #endif
1188
1189         struct list_head tasks;
1190         struct plist_node pushable_tasks;
1191
1192         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1193
1194 /* task state */
1195         struct linux_binfmt *binfmt;
1196         int exit_state;
1197         int exit_code, exit_signal;
1198         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1199         /* ??? */
1200         unsigned int personality;
1201         unsigned did_exec:1;
1202         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1203                                  * execve */
1204         pid_t pid;
1205         pid_t tgid;
1206
1207         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1208         unsigned long stack_canary;
1209
1210         /* 
1211          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1212          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1213          * p->real_parent->pid)
1214          */
1215         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1216         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1217         /*
1218          * children/sibling forms the list of my natural children
1219          */
1220         struct list_head children;      /* list of my children */
1221         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1222         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1223
1224         /*
1225          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1226          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1227          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1228          */
1229         struct list_head ptraced;
1230         struct list_head ptrace_entry;
1231
1232 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1233         /*
1234          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1235          * This field actually belongs to the ptracer task.
1236          */
1237         struct bts_tracer *bts;
1238         /*
1239          * The buffer to hold the BTS data.
1240          */
1241         void *bts_buffer;
1242         size_t bts_size;
1243 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1244
1245         /* PID/PID hash table linkage. */
1246         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1247         struct list_head thread_group;
1248
1249         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1250         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1251         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1252
1253         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1254         cputime_t gtime;
1255         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1256         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1257         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1258         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1259 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1260         unsigned long min_flt, maj_flt;
1261
1262         struct task_cputime cputime_expires;
1263         struct list_head cpu_timers[3];
1264
1265 /* process credentials */
1266         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1267                                          * credentials (COW) */
1268         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1269                                          * credentials (COW) */
1270         struct mutex cred_exec_mutex;   /* execve vs ptrace cred calculation mutex */
1271
1272         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1273                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1274                                        it with task_lock())
1275                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1276 /* file system info */
1277         int link_count, total_link_count;
1278 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1279 /* ipc stuff */
1280         struct sysv_sem sysvsem;
1281 #endif
1282 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1283 /* hung task detection */
1284         unsigned long last_switch_count;
1285 #endif
1286 /* CPU-specific state of this task */
1287         struct thread_struct thread;
1288 /* filesystem information */
1289         struct fs_struct *fs;
1290 /* open file information */
1291         struct files_struct *files;
1292 /* namespaces */
1293         struct nsproxy *nsproxy;
1294 /* signal handlers */
1295         struct signal_struct *signal;
1296         struct sighand_struct *sighand;
1297
1298         sigset_t blocked, real_blocked;
1299         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1300         struct sigpending pending;
1301
1302         unsigned long sas_ss_sp;
1303         size_t sas_ss_size;
1304         int (*notifier)(void *priv);
1305         void *notifier_data;
1306         sigset_t *notifier_mask;
1307         struct audit_context *audit_context;
1308 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1309         uid_t loginuid;
1310         unsigned int sessionid;
1311 #endif
1312         seccomp_t seccomp;
1313
1314 /* Thread group tracking */
1315         u32 parent_exec_id;
1316         u32 self_exec_id;
1317 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1318         spinlock_t alloc_lock;
1319
1320 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1321         /* IRQ handler threads */
1322         struct irqaction *irqaction;
1323 #endif
1324
1325         /* Protection of the PI data structures: */
1326         spinlock_t pi_lock;
1327
1328 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1329         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1330         struct plist_head pi_waiters;
1331         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1332         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1333 #endif
1334
1335 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1336         /* mutex deadlock detection */
1337         struct mutex_waiter *blocked_on;
1338 #endif
1339 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1340         unsigned int irq_events;
1341         int hardirqs_enabled;
1342         unsigned long hardirq_enable_ip;
1343         unsigned int hardirq_enable_event;
1344         unsigned long hardirq_disable_ip;
1345         unsigned int hardirq_disable_event;
1346         int softirqs_enabled;
1347         unsigned long softirq_disable_ip;
1348         unsigned int softirq_disable_event;
1349         unsigned long softirq_enable_ip;
1350         unsigned int softirq_enable_event;
1351         int hardirq_context;
1352         int softirq_context;
1353 #endif
1354 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1355 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1356         u64 curr_chain_key;
1357         int lockdep_depth;
1358         unsigned int lockdep_recursion;
1359         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1360         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1361 #endif
1362
1363 /* journalling filesystem info */
1364         void *journal_info;
1365
1366 /* stacked block device info */
1367         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1368
1369 /* VM state */
1370         struct reclaim_state *reclaim_state;
1371
1372         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1373
1374         struct io_context *io_context;
1375
1376         unsigned long ptrace_message;
1377         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1378         struct task_io_accounting ioac;
1379 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1380         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1381         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1382         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1383 #endif
1384 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1385         nodemask_t mems_allowed;
1386         int cpuset_mems_generation;
1387         int cpuset_mem_spread_rotor;
1388 #endif
1389 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1390         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1391         struct css_set *cgroups;
1392         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1393         struct list_head cg_list;
1394 #endif
1395 #ifdef CONFIG_FUTEX
1396         struct robust_list_head __user *robust_list;
1397 #ifdef CONFIG_COMPAT
1398         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1399 #endif
1400         struct list_head pi_state_list;
1401         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1402 #endif
1403 #ifdef CONFIG_NUMA
1404         struct mempolicy *mempolicy;
1405         short il_next;
1406 #endif
1407         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1408         struct rcu_head rcu;
1409
1410         /*
1411          * cache last used pipe for splice
1412          */
1413         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1414 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1415         struct task_delay_info *delays;
1416 #endif
1417 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1418         int make_it_fail;
1419 #endif
1420         struct prop_local_single dirties;
1421 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1422         int latency_record_count;
1423         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1424 #endif
1425         /*
1426          * time slack values; these are used to round up poll() and
1427          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1428          */
1429         unsigned long timer_slack_ns;
1430         unsigned long default_timer_slack_ns;
1431
1432         struct list_head        *scm_work_list;
1433 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1434         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1435         int curr_ret_stack;
1436         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1437         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1438         /* time stamp for last schedule */
1439         unsigned long long ftrace_timestamp;
1440         /*
1441          * Number of functions that haven't been traced
1442          * because of depth overrun.
1443          */
1444         atomic_t trace_overrun;
1445         /* Pause for the tracing */
1446         atomic_t tracing_graph_pause;
1447 #endif
1448 #ifdef CONFIG_TRACING
1449         /* state flags for use by tracers */
1450         unsigned long trace;
1451 #endif
1452 };
1453
1454 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1455 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1456
1457 /*
1458  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1459  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1460  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1461  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1462  *
1463  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1464  * RT priority to be separate from the value exported to
1465  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1466  * priority to a value higher than any user task. Note:
1467  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1468  */
1469
1470 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1471 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1472
1473 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1474 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1475
1476 static inline int rt_prio(int prio)
1477 {
1478         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1479                 return 1;
1480         return 0;
1481 }
1482
1483 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1484 {
1485         return rt_prio(p->prio);
1486 }
1487
1488 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1489 {
1490         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1491 }
1492
1493 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1494 {
1495         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1496 }
1497
1498 /*
1499  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1500  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1501  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1502  */
1503 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1504 {
1505         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1506 }
1507
1508 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1509 {
1510         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1511 }
1512
1513 struct pid_namespace;
1514
1515 /*
1516  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1517  * from various namespaces
1518  *
1519  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1520  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1521  *                     current.
1522  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1523  *
1524  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1525  *
1526  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1527  */
1528 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1529                         struct pid_namespace *ns);
1530
1531 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1532 {
1533         return tsk->pid;
1534 }
1535
1536 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1537                                         struct pid_namespace *ns)
1538 {
1539         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1540 }
1541
1542 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1543 {
1544         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1545 }
1546
1547
1548 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1549 {
1550         return tsk->tgid;
1551 }
1552
1553 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1554
1555 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1556 {
1557         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1558 }
1559
1560
1561 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1562                                         struct pid_namespace *ns)
1563 {
1564         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1565 }
1566
1567 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1568 {
1569         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1570 }
1571
1572
1573 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1574                                         struct pid_namespace *ns)
1575 {
1576         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1577 }
1578
1579 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1580 {
1581         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1582 }
1583
1584 /* obsolete, do not use */
1585 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1586 {
1587         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1588 }
1589
1590 /**
1591  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1592  * @p: Task structure to be checked.
1593  *
1594  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1595  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1596  * can be stale and must not be dereferenced.
1597  */
1598 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1599 {
1600         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1601 }
1602
1603 /**
1604  * is_global_init - check if a task structure is init
1605  * @tsk: Task structure to be checked.
1606  *
1607  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1608  */
1609 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1610 {
1611         return tsk->pid == 1;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * is_container_init:
1616  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1617  */
1618 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1619
1620 extern struct pid *cad_pid;
1621
1622 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1623 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1624
1625 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1626
1627 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1628 {
1629         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1630                 __put_task_struct(t);
1631 }
1632
1633 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1634 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1635 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1636
1637 /*
1638  * Per process flags
1639  */
1640 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1641                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1642 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1643 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1644 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1645 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1646 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1647 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1648 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1649 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1650 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1651 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1652 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1653 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1654 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1655 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1656 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1657 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1658 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1659 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1660 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1661 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1662 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1663 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1664 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1665 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1666 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1667 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1668 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1669
1670 /*
1671  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1672  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1673  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1674  * There is however an exception to this rule during ptrace
1675  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1676  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1677  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1678  * child is not running and in turn not changing child->flags
1679  * at the same time the parent does it.
1680  */
1681 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1682 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1683 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1684 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1685 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1686         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1687 #define conditional_used_math(condition) \
1688         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1689 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1690         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1691 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1692 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1693 #define used_math() tsk_used_math(current)
1694
1695 #ifdef CONFIG_SMP
1696 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1697                                 const struct cpumask *new_mask);
1698 #else
1699 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1700                                        const struct cpumask *new_mask)
1701 {
1702         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1703                 return -EINVAL;
1704         return 0;
1705 }
1706 #endif
1707 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1708 {
1709         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1710 }
1711
1712 /*
1713  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1714  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1715  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1716  * is reliable after all:
1717  */
1718 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1719 extern int sched_clock_stable;
1720 #endif
1721
1722 extern unsigned long long sched_clock(void);
1723
1724 extern void sched_clock_init(void);
1725 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1726
1727 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1728 static inline void sched_clock_tick(void)
1729 {
1730 }
1731
1732 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1733 {
1734 }
1735
1736 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1737 {
1738 }
1739 #else
1740 extern void sched_clock_tick(void);
1741 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1742 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1743 #endif
1744
1745 /*
1746  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1747  * clock constructed from sched_clock():
1748  */
1749 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1750
1751 extern unsigned long long
1752 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1753 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1754
1755 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1756 #ifdef CONFIG_SMP
1757 extern void sched_exec(void);
1758 #else
1759 #define sched_exec()   {}
1760 #endif
1761
1762 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1763 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1764
1765 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1766 extern void idle_task_exit(void);
1767 #else
1768 static inline void idle_task_exit(void) {}
1769 #endif
1770
1771 extern void sched_idle_next(void);
1772
1773 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1774 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1775 #else
1776 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1777 #endif
1778
1779 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1780 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1781 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1782 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1783 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1784 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1785 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1786 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1787 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1788 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1789
1790 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1791                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1792                 loff_t *ppos);
1793 #endif
1794 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1795 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1796
1797 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1798                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1799                 loff_t *ppos);
1800
1801 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1802
1803 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1804 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1805 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1806 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1807 #else
1808 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1809 {
1810         return p->normal_prio;
1811 }
1812 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1813 #endif
1814
1815 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1816 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1817 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1818 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1819 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1820 extern int idle_cpu(int cpu);
1821 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1822 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1823                                       struct sched_param *);
1824 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1825 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1826 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1827
1828 void yield(void);
1829
1830 /*
1831  * The default (Linux) execution domain.
1832  */
1833 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1834
1835 union thread_union {
1836         struct thread_info thread_info;
1837         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1838 };
1839
1840 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1841 static inline int kstack_end(void *addr)
1842 {
1843         /* Reliable end of stack detection:
1844          * Some APM bios versions misalign the stack
1845          */
1846         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1847 }
1848 #endif
1849
1850 extern union thread_union init_thread_union;
1851 extern struct task_struct init_task;
1852
1853 extern struct   mm_struct init_mm;
1854
1855 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1856
1857 /*
1858  * find a task by one of its numerical ids
1859  *
1860  * find_task_by_pid_type_ns():
1861  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1862  *      type and namespace specified
1863  * find_task_by_pid_ns():
1864  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1865  * find_task_by_vpid():
1866  *      finds a task by its virtual pid
1867  *
1868  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1869  */
1870
1871 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1872                 struct pid_namespace *ns);
1873
1874 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1875 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1876                 struct pid_namespace *ns);
1877
1878 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1879
1880 /* per-UID process charging. */
1881 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1882 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1883 {
1884         atomic_inc(&u->__count);
1885         return u;
1886 }
1887 extern void free_uid(struct user_struct *);
1888 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1889
1890 #include <asm/current.h>
1891
1892 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1893
1894 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1895 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1896 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1897                                 unsigned long clone_flags);
1898 #ifdef CONFIG_SMP
1899  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1900 #else
1901  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1902 #endif
1903 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1904 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1905
1906 extern void proc_caches_init(void);
1907 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1908 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1909 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1910 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1911
1912 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1913 {
1914         unsigned long flags;
1915         int ret;
1916
1917         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1918         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1919         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1920
1921         return ret;
1922 }       
1923
1924 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1925                               sigset_t *mask);
1926 extern void unblock_all_signals(void);
1927 extern void release_task(struct task_struct * p);
1928 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1929 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1930 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1931 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1932 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1933 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1934 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1935 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1936 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1937 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1938 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1939 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1940 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1941 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1942 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1943 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1944 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1945 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1946 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1947
1948 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1949 {
1950         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1951 }
1952
1953 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1954 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1955 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1956 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1957
1958 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1959 {
1960         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1961 }
1962
1963 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1964
1965 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1966 {
1967         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1968 }
1969
1970 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1971 {
1972         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1973                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1974 }
1975
1976 /*
1977  * Routines for handling mm_structs
1978  */
1979 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1980
1981 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1982 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1983 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1984 {
1985         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1986                 __mmdrop(mm);
1987 }
1988
1989 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1990 extern void mmput(struct mm_struct *);
1991 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1992 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1993 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1994 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1995 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1996 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1997
1998 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
1999                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2000 extern void flush_thread(void);
2001 extern void exit_thread(void);
2002
2003 extern void exit_files(struct task_struct *);
2004 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2005 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2006
2007 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2008 extern void flush_itimer_signals(void);
2009
2010 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2011
2012 extern void daemonize(const char *, ...);
2013 extern int allow_signal(int);
2014 extern int disallow_signal(int);
2015
2016 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2017 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2018 struct task_struct *fork_idle(int);
2019
2020 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2021 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2022
2023 #ifdef CONFIG_SMP
2024 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2025 #else
2026 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2027                                                long match_state)
2028 {
2029         return 1;
2030 }
2031 #endif
2032
2033 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
2034
2035 #define for_each_process(p) \
2036         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2037
2038 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2039
2040 /*
2041  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2042  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2043  */
2044 #define do_each_thread(g, t) \
2045         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2046
2047 #define while_each_thread(g, t) \
2048         while ((t = next_thread(t)) != g)
2049
2050 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2051 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2052
2053 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2054  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2055  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2056  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2057  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2058  */
2059 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2060 {
2061         return p->pid == p->tgid;
2062 }
2063
2064 static inline
2065 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2066 {
2067         return p1->tgid == p2->tgid;
2068 }
2069
2070 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2071 {
2072         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
2073                           struct task_struct, thread_group);
2074 }
2075
2076 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2077 {
2078         return list_empty(&p->thread_group);
2079 }
2080
2081 #define delay_group_leader(p) \
2082                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2083
2084 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2085 {
2086         return p->exit_signal == -1;
2087 }
2088
2089 /*
2090  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2091  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2092  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2093  * ->cgroup.subsys[].
2094  *
2095  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2096  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2097  * neither inside nor outside.
2098  */
2099 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2100 {
2101         spin_lock(&p->alloc_lock);
2102 }
2103
2104 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2105 {
2106         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2107 }
2108
2109 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2110                                                         unsigned long *flags);
2111
2112 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2113                                                 unsigned long *flags)
2114 {
2115         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2116 }
2117
2118 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2119
2120 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2121 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2122
2123 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2124 {
2125         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2126         task_thread_info(p)->task = p;
2127 }
2128
2129 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2130 {
2131         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2132 }
2133
2134 #endif
2135
2136 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2137 {
2138         void *stack = task_stack_page(current);
2139
2140         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2141 }
2142
2143 extern void thread_info_cache_init(void);
2144
2145 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2146 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2147 {
2148         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2149
2150         do {    /* Skip over canary */
2151                 n++;
2152         } while (!*n);
2153
2154         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2155 }
2156 #endif
2157
2158 /* set thread flags in other task's structures
2159  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2160  */
2161 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2162 {
2163         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2164 }
2165
2166 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2167 {
2168         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2169 }
2170
2171 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2172 {
2173         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2174 }
2175
2176 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2177 {
2178         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2179 }
2180
2181 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2182 {
2183         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2184 }
2185
2186 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2187 {
2188         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2189 }
2190
2191 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2192 {
2193         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2194 }
2195
2196 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2197 {
2198         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2199 }
2200
2201 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2202 {
2203         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2204 }
2205
2206 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2207
2208 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2209 {
2210         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2211 }
2212
2213 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2214 {
2215         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2216                 return 0;
2217         if (!signal_pending(p))
2218                 return 0;
2219
2220         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2221 }
2222
2223 static inline int need_resched(void)
2224 {
2225         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2226 }
2227
2228 /*
2229  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2230  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2231  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2232  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2233  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2234  */
2235 extern int _cond_resched(void);
2236 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2237 static inline int cond_resched(void)
2238 {
2239         return 0;
2240 }
2241 #else
2242 static inline int cond_resched(void)
2243 {
2244         return _cond_resched();
2245 }
2246 #endif
2247 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2248 extern int cond_resched_softirq(void);
2249 static inline int cond_resched_bkl(void)
2250 {
2251         return _cond_resched();
2252 }
2253
2254 /*
2255  * Does a critical section need to be broken due to another
2256  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2257  * but a general need for low latency)
2258  */
2259 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2260 {
2261 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2262         return spin_is_contended(lock);
2263 #else
2264         return 0;
2265 #endif
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Thread group CPU time accounting.
2270  */
2271 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2272 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2273
2274 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2275 {
2276         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2277         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2278         sig->cputimer.running = 0;
2279 }
2280
2281 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2282 {
2283 }
2284
2285 /*
2286  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2287  * Wake the task if so.
2288  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2289  * callers must hold sighand->siglock.
2290  */
2291 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2292 extern void recalc_sigpending(void);
2293
2294 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2295
2296 /*
2297  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2298  */
2299 #ifdef CONFIG_SMP
2300
2301 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2302 {
2303         return task_thread_info(p)->cpu;
2304 }
2305
2306 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2307
2308 #else
2309
2310 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2311 {
2312         return 0;
2313 }
2314
2315 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2316 {
2317 }
2318
2319 #endif /* CONFIG_SMP */
2320
2321 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2322
2323 #ifdef CONFIG_TRACING
2324 extern void
2325 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2326                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2327 #else
2328 static inline void
2329 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2330                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2331 {
2332 }
2333 #endif
2334
2335 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2336 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2337
2338 extern void normalize_rt_tasks(void);
2339
2340 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2341
2342 extern struct task_group init_task_group;
2343 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2344 extern struct task_group root_task_group;
2345 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2346 #endif
2347
2348 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2349 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2350 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2351 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2352 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2353 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2354 #endif
2355 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2356 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2357                                       long rt_runtime_us);
2358 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2359 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2360                                       long rt_period_us);
2361 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2362 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2363 #endif
2364 #endif
2365
2366 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2367                                         struct task_struct *tsk);
2368
2369 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2370 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2371 {
2372         tsk->ioac.rchar += amt;
2373 }
2374
2375 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2376 {
2377         tsk->ioac.wchar += amt;
2378 }
2379
2380 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2381 {
2382         tsk->ioac.syscr++;
2383 }
2384
2385 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2386 {
2387         tsk->ioac.syscw++;
2388 }
2389 #else
2390 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2391 {
2392 }
2393
2394 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2395 {
2396 }
2397
2398 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2399 {
2400 }
2401
2402 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2403 {
2404 }
2405 #endif
2406
2407 #ifndef TASK_SIZE_OF
2408 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2409 #endif
2410
2411 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2412 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2413 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2414 #else
2415 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2416 {
2417 }
2418
2419 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2420 {
2421 }
2422 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2423
2424 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2425
2426 #endif /* __KERNEL__ */
2427
2428 #endif