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