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