change kernel threads to ignore signals instead of blocking them
[safe/jmp/linux-2.6] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
28 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
29
30 /*
31  * Scheduling policies
32  */
33 #define SCHED_NORMAL            0
34 #define SCHED_FIFO              1
35 #define SCHED_RR                2
36 #define SCHED_BATCH             3
37
38 #ifdef __KERNEL__
39
40 struct sched_param {
41         int sched_priority;
42 };
43
44 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
45
46 #include <linux/capability.h>
47 #include <linux/threads.h>
48 #include <linux/kernel.h>
49 #include <linux/types.h>
50 #include <linux/timex.h>
51 #include <linux/jiffies.h>
52 #include <linux/rbtree.h>
53 #include <linux/thread_info.h>
54 #include <linux/cpumask.h>
55 #include <linux/errno.h>
56 #include <linux/nodemask.h>
57
58 #include <asm/system.h>
59 #include <asm/semaphore.h>
60 #include <asm/page.h>
61 #include <asm/ptrace.h>
62 #include <asm/mmu.h>
63 #include <asm/cputime.h>
64
65 #include <linux/smp.h>
66 #include <linux/sem.h>
67 #include <linux/signal.h>
68 #include <linux/securebits.h>
69 #include <linux/fs_struct.h>
70 #include <linux/compiler.h>
71 #include <linux/completion.h>
72 #include <linux/pid.h>
73 #include <linux/percpu.h>
74 #include <linux/topology.h>
75 #include <linux/seccomp.h>
76 #include <linux/rcupdate.h>
77 #include <linux/futex.h>
78 #include <linux/rtmutex.h>
79
80 #include <linux/time.h>
81 #include <linux/param.h>
82 #include <linux/resource.h>
83 #include <linux/timer.h>
84 #include <linux/hrtimer.h>
85 #include <linux/task_io_accounting.h>
86
87 #include <asm/processor.h>
88
89 struct exec_domain;
90 struct futex_pi_state;
91
92 /*
93  * List of flags we want to share for kernel threads,
94  * if only because they are not used by them anyway.
95  */
96 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
97
98 /*
99  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
100  * counting. Some notes:
101  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
102  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
103  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
104  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
105  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
106  *    11 bit fractions.
107  */
108 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
109
110 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
111 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
112 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
113 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
114 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
115 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
116
117 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
118         load *= exp; \
119         load += n*(FIXED_1-exp); \
120         load >>= FSHIFT;
121
122 extern unsigned long total_forks;
123 extern int nr_threads;
124 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
125 extern int nr_processes(void);
126 extern unsigned long nr_running(void);
127 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
128 extern unsigned long nr_active(void);
129 extern unsigned long nr_iowait(void);
130 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
131
132
133 /*
134  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
135  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
136  *
137  * We have two separate sets of flags: task->state
138  * is about runnability, while task->exit_state are
139  * about the task exiting. Confusing, but this way
140  * modifying one set can't modify the other one by
141  * mistake.
142  */
143 #define TASK_RUNNING            0
144 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
145 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
146 #define TASK_STOPPED            4
147 #define TASK_TRACED             8
148 /* in tsk->exit_state */
149 #define EXIT_ZOMBIE             16
150 #define EXIT_DEAD               32
151 /* in tsk->state again */
152 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
153 #define TASK_DEAD               128
154
155 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
156         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
157 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
158         set_mb((tsk)->state, (state_value))
159
160 /*
161  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
162  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
163  * actually sleep:
164  *
165  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
166  *      if (do_i_need_to_sleep())
167  *              schedule();
168  *
169  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
170  */
171 #define __set_current_state(state_value)                        \
172         do { current->state = (state_value); } while (0)
173 #define set_current_state(state_value)          \
174         set_mb(current->state, (state_value))
175
176 /* Task command name length */
177 #define TASK_COMM_LEN 16
178
179 #include <linux/spinlock.h>
180
181 /*
182  * This serializes "schedule()" and also protects
183  * the run-queue from deletions/modifications (but
184  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
185  * a separate lock).
186  */
187 extern rwlock_t tasklist_lock;
188 extern spinlock_t mmlist_lock;
189
190 struct task_struct;
191
192 extern void sched_init(void);
193 extern void sched_init_smp(void);
194 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
195
196 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
197 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
198 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
199 #else
200 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
201 {
202         return 0;
203 }
204 #endif
205
206 /*
207  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
208  */
209 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
210
211 static inline void show_state(void)
212 {
213         show_state_filter(0);
214 }
215
216 extern void show_regs(struct pt_regs *);
217
218 /*
219  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
220  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
221  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
222  */
223 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
224
225 void io_schedule(void);
226 long io_schedule_timeout(long timeout);
227
228 extern void cpu_init (void);
229 extern void trap_init(void);
230 extern void update_process_times(int user);
231 extern void scheduler_tick(void);
232
233 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
234 extern void softlockup_tick(void);
235 extern void spawn_softlockup_task(void);
236 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
237 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
238 #else
239 static inline void softlockup_tick(void)
240 {
241 }
242 static inline void spawn_softlockup_task(void)
243 {
244 }
245 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
246 {
247 }
248 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
249 {
250 }
251 #endif
252
253
254 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
255 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
256 /* Is this address in the __sched functions? */
257 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
258
259 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
260 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
261 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
262 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
263 asmlinkage void schedule(void);
264
265 struct nsproxy;
266
267 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
268 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
269
270 extern int sysctl_max_map_count;
271
272 #include <linux/aio.h>
273
274 extern unsigned long
275 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
276                        unsigned long, unsigned long);
277 extern unsigned long
278 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
279                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
280                           unsigned long flags);
281 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
282 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
283
284 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
285 /*
286  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
287  * so must be incremented atomically.
288  */
289 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
290 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
291 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
292 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
293 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
294 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
295
296 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
297 /*
298  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
299  * so can be incremented directly.
300  */
301 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
302 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
303 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
304 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
305 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
306 typedef unsigned long mm_counter_t;
307
308 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
309
310 #define get_mm_rss(mm)                                  \
311         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
312 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
313         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
314         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
315                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
316 } while (0)
317 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
318         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
319                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
320 } while (0)
321
322 struct mm_struct {
323         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
324         struct rb_root mm_rb;
325         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
326         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
327                                 unsigned long addr, unsigned long len,
328                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
329         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
330         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
331         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
332         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
333         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
334         pgd_t * pgd;
335         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
336         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
337         int map_count;                          /* number of VMAs */
338         struct rw_semaphore mmap_sem;
339         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
340
341         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
342                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
343                                                  * by mmlist_lock
344                                                  */
345
346         /* Special counters, in some configurations protected by the
347          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
348          */
349         mm_counter_t _file_rss;
350         mm_counter_t _anon_rss;
351
352         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
353         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
354
355         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
356         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
357         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
358         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
359         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
360
361         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
362
363         cpumask_t cpu_vm_mask;
364
365         /* Architecture-specific MM context */
366         mm_context_t context;
367
368         /* Swap token stuff */
369         /*
370          * Last value of global fault stamp as seen by this process.
371          * In other words, this value gives an indication of how long
372          * it has been since this task got the token.
373          * Look at mm/thrash.c
374          */
375         unsigned int faultstamp;
376         unsigned int token_priority;
377         unsigned int last_interval;
378
379         unsigned char dumpable:2;
380
381         /* coredumping support */
382         int core_waiters;
383         struct completion *core_startup_done, core_done;
384
385         /* aio bits */
386         rwlock_t                ioctx_list_lock;
387         struct kioctx           *ioctx_list;
388 };
389
390 struct sighand_struct {
391         atomic_t                count;
392         struct k_sigaction      action[_NSIG];
393         spinlock_t              siglock;
394 };
395
396 struct pacct_struct {
397         int                     ac_flag;
398         long                    ac_exitcode;
399         unsigned long           ac_mem;
400         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
401         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
402 };
403
404 /*
405  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
406  * locking, because a shared signal_struct always
407  * implies a shared sighand_struct, so locking
408  * sighand_struct is always a proper superset of
409  * the locking of signal_struct.
410  */
411 struct signal_struct {
412         atomic_t                count;
413         atomic_t                live;
414
415         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
416
417         /* current thread group signal load-balancing target: */
418         struct task_struct      *curr_target;
419
420         /* shared signal handling: */
421         struct sigpending       shared_pending;
422
423         /* thread group exit support */
424         int                     group_exit_code;
425         /* overloaded:
426          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
427          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
428          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
429          */
430         struct task_struct      *group_exit_task;
431         int                     notify_count;
432
433         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
434         int                     group_stop_count;
435         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
436
437         /* POSIX.1b Interval Timers */
438         struct list_head posix_timers;
439
440         /* ITIMER_REAL timer for the process */
441         struct hrtimer real_timer;
442         struct task_struct *tsk;
443         ktime_t it_real_incr;
444
445         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
446         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
447         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
448
449         /* job control IDs */
450         pid_t pgrp;
451         struct pid *tty_old_pgrp;
452
453         union {
454                 pid_t session __deprecated;
455                 pid_t __session;
456         };
457
458         /* boolean value for session group leader */
459         int leader;
460
461         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
462
463         /*
464          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
465          * and for reaped dead child processes forked by this group.
466          * Live threads maintain their own counters and add to these
467          * in __exit_signal, except for the group leader.
468          */
469         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
470         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
471         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
472
473         /*
474          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
475          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
476          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
477          * other than jiffies.)
478          */
479         unsigned long long sched_time;
480
481         /*
482          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
483          * because there is no reader checking a limit that actually needs
484          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
485          * alone is a single word that can safely be read normally.
486          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
487          * protect this instead of the siglock, because they really
488          * have no need to disable irqs.
489          */
490         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
491
492         struct list_head cpu_timers[3];
493
494         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
495          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
496 #ifdef CONFIG_KEYS
497         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
498         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
499 #endif
500 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
501         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
502 #endif
503 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
504         struct taskstats *stats;
505 #endif
506 };
507
508 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
509 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
510 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
511 #endif
512
513 /*
514  * Bits in flags field of signal_struct.
515  */
516 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
517 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
518 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
519 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
520
521
522 /*
523  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
524  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
525  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
526  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
527  *
528  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
529  * RT priority to be separate from the value exported to
530  * user-space.  This allows kernel threads to set their
531  * priority to a value higher than any user task. Note:
532  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
533  */
534
535 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
536 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
537
538 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
539
540 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
541 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
542 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
543 #define is_rt_policy(p)         ((p) != SCHED_NORMAL && (p) != SCHED_BATCH)
544 #define has_rt_policy(p)        unlikely(is_rt_policy((p)->policy))
545
546 /*
547  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
548  */
549 struct user_struct {
550         atomic_t __count;       /* reference count */
551         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
552         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
553         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
554 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
555         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
556         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
557 #endif
558         /* protected by mq_lock */
559         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
560         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
561
562 #ifdef CONFIG_KEYS
563         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
564         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
565 #endif
566
567         /* Hash table maintenance information */
568         struct list_head uidhash_list;
569         uid_t uid;
570 };
571
572 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
573
574 extern struct user_struct root_user;
575 #define INIT_USER (&root_user)
576
577 struct backing_dev_info;
578 struct reclaim_state;
579
580 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
581 struct sched_info {
582         /* cumulative counters */
583         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
584                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
585                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
586
587         /* timestamps */
588         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
589                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
590 };
591 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
592
593 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
594 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
595 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
596
597 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
598 struct task_delay_info {
599         spinlock_t      lock;
600         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
601
602         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
603          *
604          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
605          * u64 XXX_delay;
606          * u32 XXX_count;
607          *
608          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
609          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
610          */
611
612         /*
613          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
614          * associated with the operation is added to XXX_delay.
615          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
616          */
617         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
618         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
619         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
620         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
621                                 /* io operations performed */
622         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
623                                 /* io operations performed */
624 };
625 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
626
627 static inline int sched_info_on(void)
628 {
629 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
630         return 1;
631 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
632         extern int delayacct_on;
633         return delayacct_on;
634 #else
635         return 0;
636 #endif
637 }
638
639 enum idle_type
640 {
641         SCHED_IDLE,
642         NOT_IDLE,
643         NEWLY_IDLE,
644         MAX_IDLE_TYPES
645 };
646
647 /*
648  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
649  */
650 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
651
652 #ifdef CONFIG_SMP
653 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
654 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
655 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
656 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
657 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
658 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
659 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
660 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
661 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
662 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
663 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
664
665 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
666         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
667
668 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
669         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
670          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
671
672 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
673                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
674
675
676 struct sched_group {
677         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
678         cpumask_t cpumask;
679
680         /*
681          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
682          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
683          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
684          */
685         unsigned int __cpu_power;
686         /*
687          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
688          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
689          */
690         u32 reciprocal_cpu_power;
691 };
692
693 struct sched_domain {
694         /* These fields must be setup */
695         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
696         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
697         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
698         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
699         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
700         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
701         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
702         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
703         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
704         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
705         unsigned int busy_idx;
706         unsigned int idle_idx;
707         unsigned int newidle_idx;
708         unsigned int wake_idx;
709         unsigned int forkexec_idx;
710         int flags;                      /* See SD_* */
711
712         /* Runtime fields. */
713         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
714         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
715         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
716
717 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
718         /* load_balance() stats */
719         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
720         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
721         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
722         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
723         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
724         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
725         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
726         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
727
728         /* Active load balancing */
729         unsigned long alb_cnt;
730         unsigned long alb_failed;
731         unsigned long alb_pushed;
732
733         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
734         unsigned long sbe_cnt;
735         unsigned long sbe_balanced;
736         unsigned long sbe_pushed;
737
738         /* SD_BALANCE_FORK stats */
739         unsigned long sbf_cnt;
740         unsigned long sbf_balanced;
741         unsigned long sbf_pushed;
742
743         /* try_to_wake_up() stats */
744         unsigned long ttwu_wake_remote;
745         unsigned long ttwu_move_affine;
746         unsigned long ttwu_move_balance;
747 #endif
748 };
749
750 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
751                                     cpumask_t *partition2);
752
753 /*
754  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
755  * search from:
756  */
757 extern unsigned int max_cache_size;
758
759 #endif  /* CONFIG_SMP */
760
761
762 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
763 struct cpuset;
764
765 #define NGROUPS_SMALL           32
766 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
767 struct group_info {
768         int ngroups;
769         atomic_t usage;
770         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
771         int nblocks;
772         gid_t *blocks[0];
773 };
774
775 /*
776  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
777  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
778  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
779  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
780  */
781 #define get_group_info(group_info) do { \
782         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
783 } while (0)
784
785 #define put_group_info(group_info) do { \
786         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
787                 groups_free(group_info); \
788 } while (0)
789
790 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
791 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
792 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
793 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
794 /* access the groups "array" with this macro */
795 #define GROUP_AT(gi, i) \
796     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
797
798 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
799 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
800 #else
801 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
802 #endif
803
804 struct audit_context;           /* See audit.c */
805 struct mempolicy;
806 struct pipe_inode_info;
807 struct uts_namespace;
808
809 enum sleep_type {
810         SLEEP_NORMAL,
811         SLEEP_NONINTERACTIVE,
812         SLEEP_INTERACTIVE,
813         SLEEP_INTERRUPTED,
814 };
815
816 struct prio_array;
817
818 struct task_struct {
819         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
820         struct thread_info *thread_info;
821         atomic_t usage;
822         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
823         unsigned int ptrace;
824
825         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
826
827 #ifdef CONFIG_SMP
828 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
829         int oncpu;
830 #endif
831 #endif
832         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
833         int prio, static_prio, normal_prio;
834         struct list_head run_list;
835         struct prio_array *array;
836
837         unsigned short ioprio;
838 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
839         unsigned int btrace_seq;
840 #endif
841         unsigned long sleep_avg;
842         unsigned long long timestamp, last_ran;
843         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
844         enum sleep_type sleep_type;
845
846         unsigned int policy;
847         cpumask_t cpus_allowed;
848         unsigned int time_slice, first_time_slice;
849
850 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
851         struct sched_info sched_info;
852 #endif
853
854         struct list_head tasks;
855         /*
856          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
857          * that were stolen by a ptracer.
858          */
859         struct list_head ptrace_children;
860         struct list_head ptrace_list;
861
862         struct mm_struct *mm, *active_mm;
863
864 /* task state */
865         struct linux_binfmt *binfmt;
866         int exit_state;
867         int exit_code, exit_signal;
868         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
869         /* ??? */
870         unsigned int personality;
871         unsigned did_exec:1;
872         pid_t pid;
873         pid_t tgid;
874
875 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
876         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
877         unsigned long stack_canary;
878 #endif
879         /* 
880          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
881          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
882          * p->parent->pid)
883          */
884         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
885         struct task_struct *parent;     /* parent process */
886         /*
887          * children/sibling forms the list of my children plus the
888          * tasks I'm ptracing.
889          */
890         struct list_head children;      /* list of my children */
891         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
892         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
893
894         /* PID/PID hash table linkage. */
895         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
896         struct list_head thread_group;
897
898         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
899         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
900         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
901
902         unsigned int rt_priority;
903         cputime_t utime, stime;
904         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
905         struct timespec start_time;
906 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
907         unsigned long min_flt, maj_flt;
908
909         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
910         unsigned long long it_sched_expires;
911         struct list_head cpu_timers[3];
912
913 /* process credentials */
914         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
915         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
916         struct group_info *group_info;
917         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
918         unsigned keep_capabilities:1;
919         struct user_struct *user;
920 #ifdef CONFIG_KEYS
921         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
922         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
923         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
924 #endif
925         /*
926          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
927          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
928          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
929          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
930          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
931          * a short time
932          */
933         unsigned char fpu_counter;
934         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
935         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
936                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
937                                        it with task_lock())
938                                      - initialized normally by flush_old_exec */
939 /* file system info */
940         int link_count, total_link_count;
941 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
942 /* ipc stuff */
943         struct sysv_sem sysvsem;
944 #endif
945 /* CPU-specific state of this task */
946         struct thread_struct thread;
947 /* filesystem information */
948         struct fs_struct *fs;
949 /* open file information */
950         struct files_struct *files;
951 /* namespaces */
952         struct nsproxy *nsproxy;
953 /* signal handlers */
954         struct signal_struct *signal;
955         struct sighand_struct *sighand;
956
957         sigset_t blocked, real_blocked;
958         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
959         struct sigpending pending;
960
961         unsigned long sas_ss_sp;
962         size_t sas_ss_size;
963         int (*notifier)(void *priv);
964         void *notifier_data;
965         sigset_t *notifier_mask;
966         
967         void *security;
968         struct audit_context *audit_context;
969         seccomp_t seccomp;
970
971 /* Thread group tracking */
972         u32 parent_exec_id;
973         u32 self_exec_id;
974 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
975         spinlock_t alloc_lock;
976
977         /* Protection of the PI data structures: */
978         spinlock_t pi_lock;
979
980 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
981         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
982         struct plist_head pi_waiters;
983         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
984         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
985 #endif
986
987 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
988         /* mutex deadlock detection */
989         struct mutex_waiter *blocked_on;
990 #endif
991 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
992         unsigned int irq_events;
993         int hardirqs_enabled;
994         unsigned long hardirq_enable_ip;
995         unsigned int hardirq_enable_event;
996         unsigned long hardirq_disable_ip;
997         unsigned int hardirq_disable_event;
998         int softirqs_enabled;
999         unsigned long softirq_disable_ip;
1000         unsigned int softirq_disable_event;
1001         unsigned long softirq_enable_ip;
1002         unsigned int softirq_enable_event;
1003         int hardirq_context;
1004         int softirq_context;
1005 #endif
1006 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1007 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1008         u64 curr_chain_key;
1009         int lockdep_depth;
1010         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1011         unsigned int lockdep_recursion;
1012 #endif
1013
1014 /* journalling filesystem info */
1015         void *journal_info;
1016
1017 /* VM state */
1018         struct reclaim_state *reclaim_state;
1019
1020         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1021
1022         struct io_context *io_context;
1023
1024         unsigned long ptrace_message;
1025         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1026 /*
1027  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1028  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1029  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1030  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1031  */
1032         wait_queue_t *io_wait;
1033 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1034 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1035         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1036 #endif
1037         struct task_io_accounting ioac;
1038 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1039         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1040         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1041         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1042 #endif
1043 #ifdef CONFIG_NUMA
1044         struct mempolicy *mempolicy;
1045         short il_next;
1046 #endif
1047 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1048         struct cpuset *cpuset;
1049         nodemask_t mems_allowed;
1050         int cpuset_mems_generation;
1051         int cpuset_mem_spread_rotor;
1052 #endif
1053         struct robust_list_head __user *robust_list;
1054 #ifdef CONFIG_COMPAT
1055         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1056 #endif
1057         struct list_head pi_state_list;
1058         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1059
1060         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1061         struct rcu_head rcu;
1062
1063         /*
1064          * cache last used pipe for splice
1065          */
1066         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1067 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1068         struct task_delay_info *delays;
1069 #endif
1070 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1071         int make_it_fail;
1072 #endif
1073 };
1074
1075 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1076 {
1077         return tsk->signal->pgrp;
1078 }
1079
1080 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1081 {
1082         return sig->__session;
1083 }
1084
1085 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1086 {
1087         return signal_session(tsk->signal);
1088 }
1089
1090 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1091 {
1092         sig->__session = session;
1093 }
1094
1095 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1096 {
1097         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1098 }
1099
1100 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1101 {
1102         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1103 }
1104
1105 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1106 {
1107         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1108 }
1109
1110 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1111 {
1112         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1113 }
1114
1115 /**
1116  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1117  * @p: Task structure to be checked.
1118  *
1119  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1120  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1121  * can be stale and must not be dereferenced.
1122  */
1123 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1124 {
1125         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1126 }
1127
1128 /**
1129  * is_init - check if a task structure is init
1130  * @tsk: Task structure to be checked.
1131  *
1132  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1133  */
1134 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1135 {
1136         return tsk->pid == 1;
1137 }
1138
1139 extern struct pid *cad_pid;
1140
1141 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1142 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1143
1144 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1145
1146 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1147 {
1148         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1149                 __put_task_struct(t);
1150 }
1151
1152 /*
1153  * Per process flags
1154  */
1155 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1156                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1157 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1158 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1159 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1160 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1161 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1162 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1163 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1164 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1165 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1166 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1167 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1168 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1169 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1170 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1171 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1172 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1173 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1174 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1175 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1176 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1177 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1178 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1179
1180 /*
1181  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1182  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1183  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1184  * There is however an exception to this rule during ptrace
1185  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1186  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1187  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1188  * child is not running and in turn not changing child->flags
1189  * at the same time the parent does it.
1190  */
1191 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1192 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1193 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1194 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1195 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1196         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1197 #define conditional_used_math(condition) \
1198         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1199 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1200         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1201 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1202 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1203 #define used_math() tsk_used_math(current)
1204
1205 #ifdef CONFIG_SMP
1206 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1207 #else
1208 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1209 {
1210         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1211                 return -EINVAL;
1212         return 0;
1213 }
1214 #endif
1215
1216 extern unsigned long long sched_clock(void);
1217 extern unsigned long long
1218 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1219
1220 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1221 #ifdef CONFIG_SMP
1222 extern void sched_exec(void);
1223 #else
1224 #define sched_exec()   {}
1225 #endif
1226
1227 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1228 extern void idle_task_exit(void);
1229 #else
1230 static inline void idle_task_exit(void) {}
1231 #endif
1232
1233 extern void sched_idle_next(void);
1234
1235 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1236 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1237 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1238 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1239 #else
1240 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1241 {
1242         return p->normal_prio;
1243 }
1244 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1245 #endif
1246
1247 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1248 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1249 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1250 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1251 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1252 extern int idle_cpu(int cpu);
1253 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1254 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1255 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1256 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1257
1258 void yield(void);
1259
1260 /*
1261  * The default (Linux) execution domain.
1262  */
1263 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1264
1265 union thread_union {
1266         struct thread_info thread_info;
1267         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1268 };
1269
1270 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1271 static inline int kstack_end(void *addr)
1272 {
1273         /* Reliable end of stack detection:
1274          * Some APM bios versions misalign the stack
1275          */
1276         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1277 }
1278 #endif
1279
1280 extern union thread_union init_thread_union;
1281 extern struct task_struct init_task;
1282
1283 extern struct   mm_struct init_mm;
1284
1285 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1286 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1287 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1288
1289 /* per-UID process charging. */
1290 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
1291 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1292 {
1293         atomic_inc(&u->__count);
1294         return u;
1295 }
1296 extern void free_uid(struct user_struct *);
1297 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1298
1299 #include <asm/current.h>
1300
1301 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1302
1303 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1304 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1305 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1306                                                 unsigned long clone_flags));
1307 #ifdef CONFIG_SMP
1308  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1309 #else
1310  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1311 #endif
1312 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1313 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1314
1315 extern int in_group_p(gid_t);
1316 extern int in_egroup_p(gid_t);
1317
1318 extern void proc_caches_init(void);
1319 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1320 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1321 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1322 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1323
1324 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1325 {
1326         unsigned long flags;
1327         int ret;
1328
1329         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1330         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1331         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1332
1333         return ret;
1334 }       
1335
1336 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1337                               sigset_t *mask);
1338 extern void unblock_all_signals(void);
1339 extern void release_task(struct task_struct * p);
1340 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1341 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1342 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1343 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1344 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1345 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1346 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1347 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1348 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1349 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1350 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1351 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1352 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1353 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1354 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1355 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1356 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1357 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1358 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1359 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1360 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1361 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1362 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1363
1364 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1365 {
1366         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1367 }
1368
1369 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1370 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1371 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1372 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1373
1374 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1375 {
1376         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1377 }
1378
1379 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1380
1381 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1382 {
1383         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1384 }
1385
1386 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1387 {
1388         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1389                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1390 }
1391
1392 /*
1393  * Routines for handling mm_structs
1394  */
1395 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1396
1397 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1398 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1399 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1400 {
1401         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1402                 __mmdrop(mm);
1403 }
1404
1405 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1406 extern void mmput(struct mm_struct *);
1407 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1408 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1409 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1410 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1411
1412 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1413 extern void flush_thread(void);
1414 extern void exit_thread(void);
1415
1416 extern void exit_files(struct task_struct *);
1417 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1418 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1419 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1420
1421 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1422
1423 extern void daemonize(const char *, ...);
1424 extern int allow_signal(int);
1425 extern int disallow_signal(int);
1426
1427 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1428 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1429 struct task_struct *fork_idle(int);
1430
1431 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1432 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1433
1434 #ifdef CONFIG_SMP
1435 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1436 #else
1437 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1438 #endif
1439
1440 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1441 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1442
1443 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1444
1445 #define for_each_process(p) \
1446         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1447
1448 /*
1449  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1450  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1451  */
1452 #define do_each_thread(g, t) \
1453         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1454
1455 #define while_each_thread(g, t) \
1456         while ((t = next_thread(t)) != g)
1457
1458 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1459 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1460
1461 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1462  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1463  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1464  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1465  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1466  */
1467 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1468 {
1469         return p->pid == p->tgid;
1470 }
1471
1472 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1473 {
1474         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1475                           struct task_struct, thread_group);
1476 }
1477
1478 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1479 {
1480         return list_empty(&p->thread_group);
1481 }
1482
1483 #define delay_group_leader(p) \
1484                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1485
1486 /*
1487  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1488  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1489  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1490  *
1491  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1492  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1493  * neither inside nor outside.
1494  */
1495 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1496 {
1497         spin_lock(&p->alloc_lock);
1498 }
1499
1500 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1501 {
1502         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1503 }
1504
1505 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1506                                                         unsigned long *flags);
1507
1508 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1509                                                 unsigned long *flags)
1510 {
1511         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1512 }
1513
1514 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1515
1516 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1517 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1518
1519 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1520 {
1521         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1522         task_thread_info(p)->task = p;
1523 }
1524
1525 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1526 {
1527         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1528 }
1529
1530 #endif
1531
1532 /* set thread flags in other task's structures
1533  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1534  */
1535 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1536 {
1537         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1538 }
1539
1540 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1541 {
1542         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1543 }
1544
1545 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1546 {
1547         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1548 }
1549
1550 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1551 {
1552         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1553 }
1554
1555 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1556 {
1557         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1558 }
1559
1560 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1561 {
1562         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1563 }
1564
1565 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1566 {
1567         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1568 }
1569
1570 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1571 {
1572         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1573 }
1574   
1575 static inline int need_resched(void)
1576 {
1577         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1578 }
1579
1580 /*
1581  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1582  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1583  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1584  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1585  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1586  */
1587 extern int cond_resched(void);
1588 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1589 extern int cond_resched_softirq(void);
1590
1591 /*
1592  * Does a critical section need to be broken due to another
1593  * task waiting?:
1594  */
1595 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1596 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1597 #else
1598 # define need_lockbreak(lock) 0
1599 #endif
1600
1601 /*
1602  * Does a critical section need to be broken due to another
1603  * task waiting or preemption being signalled:
1604  */
1605 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1606 {
1607         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1608                 return 1;
1609         return 0;
1610 }
1611
1612 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1613    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1614    callers must hold sighand->siglock.  */
1615
1616 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1617 extern void recalc_sigpending(void);
1618
1619 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1620
1621 /*
1622  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1623  */
1624 #ifdef CONFIG_SMP
1625
1626 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1627 {
1628         return task_thread_info(p)->cpu;
1629 }
1630
1631 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1632 {
1633         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1634 }
1635
1636 #else
1637
1638 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1639 {
1640         return 0;
1641 }
1642
1643 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1644 {
1645 }
1646
1647 #endif /* CONFIG_SMP */
1648
1649 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1650 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1651 #else
1652 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1653 {
1654         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1655         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1656         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1657 }
1658 #endif
1659
1660 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1661 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1662
1663 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1664
1665 extern void normalize_rt_tasks(void);
1666
1667 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1668 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1669 {
1670         tsk->rchar += amt;
1671 }
1672
1673 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1674 {
1675         tsk->wchar += amt;
1676 }
1677
1678 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1679 {
1680         tsk->syscr++;
1681 }
1682
1683 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1684 {
1685         tsk->syscw++;
1686 }
1687 #else
1688 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1689 {
1690 }
1691
1692 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1693 {
1694 }
1695
1696 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1697 {
1698 }
1699
1700 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1701 {
1702 }
1703 #endif
1704
1705 #endif /* __KERNEL__ */
1706
1707 #endif