elf: limit max map count to safe value
[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/path.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/proportions.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/rculist.h>
81 #include <linux/rtmutex.h>
82
83 #include <linux/time.h>
84 #include <linux/param.h>
85 #include <linux/resource.h>
86 #include <linux/timer.h>
87 #include <linux/hrtimer.h>
88 #include <linux/task_io_accounting.h>
89 #include <linux/kobject.h>
90 #include <linux/latencytop.h>
91 #include <linux/cred.h>
92
93 #include <asm/processor.h>
94
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99 struct fs_struct;
100 struct bts_context;
101 struct perf_counter_context;
102
103 /*
104  * List of flags we want to share for kernel threads,
105  * if only because they are not used by them anyway.
106  */
107 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
108
109 /*
110  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
111  * counting. Some notes:
112  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
113  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
114  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
115  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
116  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
117  *    11 bit fractions.
118  */
119 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
120 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
121
122 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
123 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
124 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
125 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
126 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
127 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
128
129 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
130         load *= exp; \
131         load += n*(FIXED_1-exp); \
132         load >>= FSHIFT;
133
134 extern unsigned long total_forks;
135 extern int nr_threads;
136 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
137 extern int nr_processes(void);
138 extern unsigned long nr_running(void);
139 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
140 extern unsigned long nr_iowait(void);
141 extern void calc_global_load(void);
142 extern u64 cpu_nr_migrations(int cpu);
143
144 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
145
146 struct seq_file;
147 struct cfs_rq;
148 struct task_group;
149 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
150 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
151 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
152 extern void
153 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
154 #else
155 static inline void
156 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
157 {
158 }
159 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
160 {
161 }
162 static inline void
163 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
164 {
165 }
166 #endif
167
168 extern unsigned long long time_sync_thresh;
169
170 /*
171  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
172  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
173  *
174  * We have two separate sets of flags: task->state
175  * is about runnability, while task->exit_state are
176  * about the task exiting. Confusing, but this way
177  * modifying one set can't modify the other one by
178  * mistake.
179  */
180 #define TASK_RUNNING            0
181 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
182 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
183 #define __TASK_STOPPED          4
184 #define __TASK_TRACED           8
185 /* in tsk->exit_state */
186 #define EXIT_ZOMBIE             16
187 #define EXIT_DEAD               32
188 /* in tsk->state again */
189 #define TASK_DEAD               64
190 #define TASK_WAKEKILL           128
191
192 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
193 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
194 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
195 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
196
197 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
198 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
199 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
200
201 /* get_task_state() */
202 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
203                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
204                                  __TASK_TRACED)
205
206 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
207 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
208 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
209                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
210 #define task_contributes_to_load(task)  \
211                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
212                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
213
214 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
215         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
216 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
217         set_mb((tsk)->state, (state_value))
218
219 /*
220  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
221  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
222  * actually sleep:
223  *
224  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
225  *      if (do_i_need_to_sleep())
226  *              schedule();
227  *
228  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
229  */
230 #define __set_current_state(state_value)                        \
231         do { current->state = (state_value); } while (0)
232 #define set_current_state(state_value)          \
233         set_mb(current->state, (state_value))
234
235 /* Task command name length */
236 #define TASK_COMM_LEN 16
237
238 #include <linux/spinlock.h>
239
240 /*
241  * This serializes "schedule()" and also protects
242  * the run-queue from deletions/modifications (but
243  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
244  * a separate lock).
245  */
246 extern rwlock_t tasklist_lock;
247 extern spinlock_t mmlist_lock;
248
249 struct task_struct;
250
251 extern void sched_init(void);
252 extern void sched_init_smp(void);
253 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
254 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
255 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
256
257 extern int runqueue_is_locked(void);
258 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
259
260 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
261 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
262 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
263 extern int get_nohz_load_balancer(void);
264 #else
265 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
266 {
267         return 0;
268 }
269 #endif
270
271 /*
272  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
273  */
274 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
275
276 static inline void show_state(void)
277 {
278         show_state_filter(0);
279 }
280
281 extern void show_regs(struct pt_regs *);
282
283 /*
284  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
285  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
286  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
287  */
288 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
289
290 void io_schedule(void);
291 long io_schedule_timeout(long timeout);
292
293 extern void cpu_init (void);
294 extern void trap_init(void);
295 extern void update_process_times(int user);
296 extern void scheduler_tick(void);
297
298 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
299
300 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
301 extern void softlockup_tick(void);
302 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
303 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
304 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
305                                     struct file *filp, void __user *buffer,
306                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
307 extern unsigned int  softlockup_panic;
308 extern int softlockup_thresh;
309 #else
310 static inline void softlockup_tick(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
314 {
315 }
316 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
317 {
318 }
319 #endif
320
321 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
322 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
323 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
324 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
325 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
326 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
327                                          struct file *filp, void __user *buffer,
328                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
329 #endif
330
331 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
332 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
333
334 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
335 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
336
337 /* Is this address in the __sched functions? */
338 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
339
340 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
341 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
342 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
343 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
344 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
345 asmlinkage void __schedule(void);
346 asmlinkage void schedule(void);
347 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
348
349 struct nsproxy;
350 struct user_namespace;
351
352 /*
353  * Default maximum number of active map areas, this limits the number of vmas
354  * per mm struct. Users can overwrite this number by sysctl but there is a
355  * problem.
356  *
357  * When a program's coredump is generated as ELF format, a section is created
358  * per a vma. In ELF, the number of sections is represented in unsigned short.
359  * This means the number of sections should be smaller than 65535 at coredump.
360  * Because the kernel adds some informative sections to a image of program at
361  * generating coredump, we need some margin. The number of extra sections is
362  * 1-3 now and depends on arch. We use "5" as safe margin, here.
363  */
364 #define MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN        (5)
365 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   (USHORT_MAX - MAPCOUNT_ELF_CORE_MARGIN)
366
367 extern int sysctl_max_map_count;
368
369 #include <linux/aio.h>
370
371 extern unsigned long
372 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
373                        unsigned long, unsigned long);
374 extern unsigned long
375 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
376                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
377                           unsigned long flags);
378 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
379 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
380
381 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
382 /*
383  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
384  * so must be incremented atomically.
385  */
386 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
387 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
388 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
389 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
390 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
391
392 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
393 /*
394  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
395  * so can be incremented directly.
396  */
397 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
398 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
399 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
400 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
401 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
402
403 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
404
405 #define get_mm_rss(mm)                                  \
406         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
407 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
408         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
409         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
410                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
411 } while (0)
412 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
413         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
414                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
415 } while (0)
416
417 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
418 {
419         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
420 }
421
422 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
423 {
424         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
425 }
426
427 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
428 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
429
430 /* mm flags */
431 /* dumpable bits */
432 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
433 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
434 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
435
436 /* coredump filter bits */
437 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
438 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
439 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
440 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
441 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
442 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
443 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
444 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
445 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
446 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
447         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
448 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
449         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
450          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
451
452 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
453 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
454 #else
455 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
456 #endif
457
458 struct sighand_struct {
459         atomic_t                count;
460         struct k_sigaction      action[_NSIG];
461         spinlock_t              siglock;
462         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
463 };
464
465 struct pacct_struct {
466         int                     ac_flag;
467         long                    ac_exitcode;
468         unsigned long           ac_mem;
469         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
470         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
471 };
472
473 /**
474  * struct task_cputime - collected CPU time counts
475  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
476  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
477  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
478  *
479  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
480  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
481  * CPU time want to group these counts together and treat all three
482  * of them in parallel.
483  */
484 struct task_cputime {
485         cputime_t utime;
486         cputime_t stime;
487         unsigned long long sum_exec_runtime;
488 };
489 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
490 #define prof_exp        stime
491 #define virt_exp        utime
492 #define sched_exp       sum_exec_runtime
493
494 #define INIT_CPUTIME    \
495         (struct task_cputime) {                                 \
496                 .utime = cputime_zero,                          \
497                 .stime = cputime_zero,                          \
498                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
499         }
500
501 /**
502  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
503  * @cputime:            thread group interval timers.
504  * @running:            non-zero when there are timers running and
505  *                      @cputime receives updates.
506  * @lock:               lock for fields in this struct.
507  *
508  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
509  * used for thread group CPU timer calculations.
510  */
511 struct thread_group_cputimer {
512         struct task_cputime cputime;
513         int running;
514         spinlock_t lock;
515 };
516
517 /*
518  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
519  * locking, because a shared signal_struct always
520  * implies a shared sighand_struct, so locking
521  * sighand_struct is always a proper superset of
522  * the locking of signal_struct.
523  */
524 struct signal_struct {
525         atomic_t                count;
526         atomic_t                live;
527
528         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
529
530         /* current thread group signal load-balancing target: */
531         struct task_struct      *curr_target;
532
533         /* shared signal handling: */
534         struct sigpending       shared_pending;
535
536         /* thread group exit support */
537         int                     group_exit_code;
538         /* overloaded:
539          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
540          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
541          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
542          */
543         int                     notify_count;
544         struct task_struct      *group_exit_task;
545
546         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
547         int                     group_stop_count;
548         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
549
550         /* POSIX.1b Interval Timers */
551         struct list_head posix_timers;
552
553         /* ITIMER_REAL timer for the process */
554         struct hrtimer real_timer;
555         struct pid *leader_pid;
556         ktime_t it_real_incr;
557
558         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
559         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
560         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
561
562         /*
563          * Thread group totals for process CPU timers.
564          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
565          */
566         struct thread_group_cputimer cputimer;
567
568         /* Earliest-expiration cache. */
569         struct task_cputime cputime_expires;
570
571         struct list_head cpu_timers[3];
572
573         struct pid *tty_old_pgrp;
574
575         /* boolean value for session group leader */
576         int leader;
577
578         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
579
580         /*
581          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
582          * and for reaped dead child processes forked by this group.
583          * Live threads maintain their own counters and add to these
584          * in __exit_signal, except for the group leader.
585          */
586         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
587         cputime_t gtime;
588         cputime_t cgtime;
589         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
590         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
591         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
592         struct task_io_accounting ioac;
593
594         /*
595          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
596          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
597          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
598          * other than jiffies.)
599          */
600         unsigned long long sum_sched_runtime;
601
602         /*
603          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
604          * because there is no reader checking a limit that actually needs
605          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
606          * alone is a single word that can safely be read normally.
607          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
608          * protect this instead of the siglock, because they really
609          * have no need to disable irqs.
610          */
611         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
612
613 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
614         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
615 #endif
616 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
617         struct taskstats *stats;
618 #endif
619 #ifdef CONFIG_AUDIT
620         unsigned audit_tty;
621         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
622 #endif
623 };
624
625 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
626 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
627 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
628 #endif
629
630 /*
631  * Bits in flags field of signal_struct.
632  */
633 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
634 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
635 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
636 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
637 /*
638  * Pending notifications to parent.
639  */
640 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
641 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
642 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
643
644 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
645
646 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
647 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
648 {
649         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
650                 (sig->group_exit_task != NULL);
651 }
652
653 /*
654  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
655  */
656 struct user_struct {
657         atomic_t __count;       /* reference count */
658         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
659         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
660         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
661 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
662         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
663         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
664 #endif
665 #ifdef CONFIG_EPOLL
666         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
667 #endif
668 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
669         /* protected by mq_lock */
670         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
671 #endif
672         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
673
674 #ifdef CONFIG_KEYS
675         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
676         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
677 #endif
678
679         /* Hash table maintenance information */
680         struct hlist_node uidhash_node;
681         uid_t uid;
682         struct user_namespace *user_ns;
683
684 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
685         struct task_group *tg;
686 #ifdef CONFIG_SYSFS
687         struct kobject kobj;
688         struct delayed_work work;
689 #endif
690 #endif
691
692 #ifdef CONFIG_PERF_COUNTERS
693         atomic_long_t locked_vm;
694 #endif
695 };
696
697 extern int uids_sysfs_init(void);
698
699 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
700
701 extern struct user_struct root_user;
702 #define INIT_USER (&root_user)
703
704
705 struct backing_dev_info;
706 struct reclaim_state;
707
708 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
709 struct sched_info {
710         /* cumulative counters */
711         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
712         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
713
714         /* timestamps */
715         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
716                            last_queued; /* when we were last queued to run */
717 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
718         /* BKL stats */
719         unsigned int bkl_count;
720 #endif
721 };
722 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
723
724 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
725 struct task_delay_info {
726         spinlock_t      lock;
727         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
728
729         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
730          *
731          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
732          * u64 XXX_delay;
733          * u32 XXX_count;
734          *
735          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
736          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
737          */
738
739         /*
740          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
741          * associated with the operation is added to XXX_delay.
742          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
743          */
744         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
745         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
746         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
747         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
748                                 /* io operations performed */
749         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
750                                 /* io operations performed */
751
752         struct timespec freepages_start, freepages_end;
753         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
754         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
755 };
756 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
757
758 static inline int sched_info_on(void)
759 {
760 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
761         return 1;
762 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
763         extern int delayacct_on;
764         return delayacct_on;
765 #else
766         return 0;
767 #endif
768 }
769
770 enum cpu_idle_type {
771         CPU_IDLE,
772         CPU_NOT_IDLE,
773         CPU_NEWLY_IDLE,
774         CPU_MAX_IDLE_TYPES
775 };
776
777 /*
778  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
779  */
780
781 /*
782  * Increase resolution of nice-level calculations:
783  */
784 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
785 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
786
787 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
788
789 #ifdef CONFIG_SMP
790 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
791 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
792 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
793 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
794 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
795 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
796 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
797 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
798 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
799 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
800 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
801 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
802
803 enum powersavings_balance_level {
804         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
805         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
806                                          * first for long running threads
807                                          */
808         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
809                                          * cpu package for power savings
810                                          */
811         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
812 };
813
814 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
815
816 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
817 {
818         if (sched_smt_power_savings)
819                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
820
821         return 0;
822 }
823
824 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
825 {
826         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
827                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
828
829         return 0;
830 }
831
832 /*
833  * Optimise SD flags for power savings:
834  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
835  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
836  */
837
838 static inline int sd_power_saving_flags(void)
839 {
840         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
841                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
842
843         return 0;
844 }
845
846 struct sched_group {
847         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
848
849         /*
850          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
851          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
852          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
853          */
854         unsigned int __cpu_power;
855         /*
856          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
857          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
858          */
859         u32 reciprocal_cpu_power;
860
861         /*
862          * The CPUs this group covers.
863          *
864          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
865          * by attaching extra space to the end of the structure,
866          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
867          *
868          * It is also be embedded into static data structures at build
869          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
870          */
871         unsigned long cpumask[0];
872 };
873
874 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
875 {
876         return to_cpumask(sg->cpumask);
877 }
878
879 enum sched_domain_level {
880         SD_LV_NONE = 0,
881         SD_LV_SIBLING,
882         SD_LV_MC,
883         SD_LV_CPU,
884         SD_LV_NODE,
885         SD_LV_ALLNODES,
886         SD_LV_MAX
887 };
888
889 struct sched_domain_attr {
890         int relax_domain_level;
891 };
892
893 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
894         .relax_domain_level = -1,                       \
895 }
896
897 struct sched_domain {
898         /* These fields must be setup */
899         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
900         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
901         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
902         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
903         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
904         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
905         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
906         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
907         unsigned int busy_idx;
908         unsigned int idle_idx;
909         unsigned int newidle_idx;
910         unsigned int wake_idx;
911         unsigned int forkexec_idx;
912         int flags;                      /* See SD_* */
913         enum sched_domain_level level;
914
915         /* Runtime fields. */
916         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
917         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
918         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
919
920         u64 last_update;
921
922 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
923         /* load_balance() stats */
924         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
925         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
926         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
927         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
928         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
929         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
930         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
931         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
932
933         /* Active load balancing */
934         unsigned int alb_count;
935         unsigned int alb_failed;
936         unsigned int alb_pushed;
937
938         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
939         unsigned int sbe_count;
940         unsigned int sbe_balanced;
941         unsigned int sbe_pushed;
942
943         /* SD_BALANCE_FORK stats */
944         unsigned int sbf_count;
945         unsigned int sbf_balanced;
946         unsigned int sbf_pushed;
947
948         /* try_to_wake_up() stats */
949         unsigned int ttwu_wake_remote;
950         unsigned int ttwu_move_affine;
951         unsigned int ttwu_move_balance;
952 #endif
953 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
954         char *name;
955 #endif
956
957         /*
958          * Span of all CPUs in this domain.
959          *
960          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
961          * by attaching extra space to the end of the structure,
962          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
963          *
964          * It is also be embedded into static data structures at build
965          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
966          */
967         unsigned long span[0];
968 };
969
970 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
971 {
972         return to_cpumask(sd->span);
973 }
974
975 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
976                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
977
978 /* Test a flag in parent sched domain */
979 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
980 {
981         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
982                 return 1;
983
984         return 0;
985 }
986
987 #else /* CONFIG_SMP */
988
989 struct sched_domain_attr;
990
991 static inline void
992 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
993                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
994 {
995 }
996 #endif  /* !CONFIG_SMP */
997
998 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
999
1000
1001 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1002 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1003 #else
1004 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1005 #endif
1006
1007 struct audit_context;           /* See audit.c */
1008 struct mempolicy;
1009 struct pipe_inode_info;
1010 struct uts_namespace;
1011
1012 struct rq;
1013 struct sched_domain;
1014
1015 struct sched_class {
1016         const struct sched_class *next;
1017
1018         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1019         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1020         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1021
1022         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
1023
1024         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1025         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1026
1027 #ifdef CONFIG_SMP
1028         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
1029
1030         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1031                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1032                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1033                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1034
1035         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1036                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1037                               enum cpu_idle_type idle);
1038         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1039         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1040         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1041         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1042
1043         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1044                                  const struct cpumask *newmask);
1045
1046         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1047         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1048 #endif
1049
1050         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1051         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1052         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1053
1054         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1055                                int running);
1056         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1057                              int running);
1058         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1059                              int oldprio, int running);
1060
1061 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1062         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1063 #endif
1064 };
1065
1066 struct load_weight {
1067         unsigned long weight, inv_weight;
1068 };
1069
1070 /*
1071  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1072  *
1073  * Current field usage histogram:
1074  *
1075  *     4 se->block_start
1076  *     4 se->run_node
1077  *     4 se->sleep_start
1078  *     6 se->load.weight
1079  */
1080 struct sched_entity {
1081         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1082         struct rb_node          run_node;
1083         struct list_head        group_node;
1084         unsigned int            on_rq;
1085
1086         u64                     exec_start;
1087         u64                     sum_exec_runtime;
1088         u64                     vruntime;
1089         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1090
1091         u64                     last_wakeup;
1092         u64                     avg_overlap;
1093
1094         u64                     nr_migrations;
1095
1096         u64                     start_runtime;
1097         u64                     avg_wakeup;
1098
1099 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1100         u64                     wait_start;
1101         u64                     wait_max;
1102         u64                     wait_count;
1103         u64                     wait_sum;
1104
1105         u64                     sleep_start;
1106         u64                     sleep_max;
1107         s64                     sum_sleep_runtime;
1108
1109         u64                     block_start;
1110         u64                     block_max;
1111         u64                     exec_max;
1112         u64                     slice_max;
1113
1114         u64                     nr_migrations_cold;
1115         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1116         u64                     nr_failed_migrations_running;
1117         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1118         u64                     nr_forced_migrations;
1119         u64                     nr_forced2_migrations;
1120
1121         u64                     nr_wakeups;
1122         u64                     nr_wakeups_sync;
1123         u64                     nr_wakeups_migrate;
1124         u64                     nr_wakeups_local;
1125         u64                     nr_wakeups_remote;
1126         u64                     nr_wakeups_affine;
1127         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1128         u64                     nr_wakeups_passive;
1129         u64                     nr_wakeups_idle;
1130 #endif
1131
1132 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1133         struct sched_entity     *parent;
1134         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1135         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1136         /* rq "owned" by this entity/group: */
1137         struct cfs_rq           *my_q;
1138 #endif
1139 };
1140
1141 struct sched_rt_entity {
1142         struct list_head run_list;
1143         unsigned long timeout;
1144         unsigned int time_slice;
1145         int nr_cpus_allowed;
1146
1147         struct sched_rt_entity *back;
1148 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1149         struct sched_rt_entity  *parent;
1150         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1151         struct rt_rq            *rt_rq;
1152         /* rq "owned" by this entity/group: */
1153         struct rt_rq            *my_q;
1154 #endif
1155 };
1156
1157 struct task_struct {
1158         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1159         void *stack;
1160         atomic_t usage;
1161         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1162         unsigned int ptrace;
1163
1164         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1165
1166 #ifdef CONFIG_SMP
1167 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1168         int oncpu;
1169 #endif
1170 #endif
1171
1172         int prio, static_prio, normal_prio;
1173         unsigned int rt_priority;
1174         const struct sched_class *sched_class;
1175         struct sched_entity se;
1176         struct sched_rt_entity rt;
1177
1178 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1179         /* list of struct preempt_notifier: */
1180         struct hlist_head preempt_notifiers;
1181 #endif
1182
1183         /*
1184          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1185          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1186          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1187          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1188          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1189          * a short time
1190          */
1191         unsigned char fpu_counter;
1192 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1193         unsigned int btrace_seq;
1194 #endif
1195
1196         unsigned int policy;
1197         cpumask_t cpus_allowed;
1198
1199 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1200         int rcu_read_lock_nesting;
1201         int rcu_flipctr_idx;
1202 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1203
1204 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1205         struct sched_info sched_info;
1206 #endif
1207
1208         struct list_head tasks;
1209         struct plist_node pushable_tasks;
1210
1211         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1212
1213 /* task state */
1214         struct linux_binfmt *binfmt;
1215         int exit_state;
1216         int exit_code, exit_signal;
1217         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1218         /* ??? */
1219         unsigned int personality;
1220         unsigned did_exec:1;
1221         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1222                                  * execve */
1223         pid_t pid;
1224         pid_t tgid;
1225
1226         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1227         unsigned long stack_canary;
1228
1229         /* 
1230          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1231          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1232          * p->real_parent->pid)
1233          */
1234         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1235         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1236         /*
1237          * children/sibling forms the list of my natural children
1238          */
1239         struct list_head children;      /* list of my children */
1240         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1241         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1242
1243         /*
1244          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1245          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1246          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1247          */
1248         struct list_head ptraced;
1249         struct list_head ptrace_entry;
1250
1251         /*
1252          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1253          * This field actually belongs to the ptracer task.
1254          */
1255         struct bts_context *bts;
1256
1257         /* PID/PID hash table linkage. */
1258         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1259         struct list_head thread_group;
1260
1261         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1262         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1263         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1264
1265         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1266         cputime_t gtime;
1267         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1268         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1269         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1270         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1271 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1272         unsigned long min_flt, maj_flt;
1273
1274         struct task_cputime cputime_expires;
1275         struct list_head cpu_timers[3];
1276
1277 /* process credentials */
1278         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1279                                          * credentials (COW) */
1280         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1281                                          * credentials (COW) */
1282         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1283                                          * credential calculations
1284                                          * (notably. ptrace) */
1285
1286         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1287                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1288                                        it with task_lock())
1289                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1290 /* file system info */
1291         int link_count, total_link_count;
1292 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1293 /* ipc stuff */
1294         struct sysv_sem sysvsem;
1295 #endif
1296 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1297 /* hung task detection */
1298         unsigned long last_switch_count;
1299 #endif
1300 /* CPU-specific state of this task */
1301         struct thread_struct thread;
1302 /* filesystem information */
1303         struct fs_struct *fs;
1304 /* open file information */
1305         struct files_struct *files;
1306 /* namespaces */
1307         struct nsproxy *nsproxy;
1308 /* signal handlers */
1309         struct signal_struct *signal;
1310         struct sighand_struct *sighand;
1311
1312         sigset_t blocked, real_blocked;
1313         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1314         struct sigpending pending;
1315
1316         unsigned long sas_ss_sp;
1317         size_t sas_ss_size;
1318         int (*notifier)(void *priv);
1319         void *notifier_data;
1320         sigset_t *notifier_mask;
1321         struct audit_context *audit_context;
1322 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1323         uid_t loginuid;
1324         unsigned int sessionid;
1325 #endif
1326         seccomp_t seccomp;
1327
1328 /* Thread group tracking */
1329         u32 parent_exec_id;
1330         u32 self_exec_id;
1331 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1332  * mempolicy */
1333         spinlock_t alloc_lock;
1334
1335 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1336         /* IRQ handler threads */
1337         struct irqaction *irqaction;
1338 #endif
1339
1340         /* Protection of the PI data structures: */
1341         spinlock_t pi_lock;
1342
1343 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1344         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1345         struct plist_head pi_waiters;
1346         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1347         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1348 #endif
1349
1350 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1351         /* mutex deadlock detection */
1352         struct mutex_waiter *blocked_on;
1353 #endif
1354 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1355         unsigned int irq_events;
1356         int hardirqs_enabled;
1357         unsigned long hardirq_enable_ip;
1358         unsigned int hardirq_enable_event;
1359         unsigned long hardirq_disable_ip;
1360         unsigned int hardirq_disable_event;
1361         int softirqs_enabled;
1362         unsigned long softirq_disable_ip;
1363         unsigned int softirq_disable_event;
1364         unsigned long softirq_enable_ip;
1365         unsigned int softirq_enable_event;
1366         int hardirq_context;
1367         int softirq_context;
1368 #endif
1369 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1370 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1371         u64 curr_chain_key;
1372         int lockdep_depth;
1373         unsigned int lockdep_recursion;
1374         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1375         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1376 #endif
1377
1378 /* journalling filesystem info */
1379         void *journal_info;
1380
1381 /* stacked block device info */
1382         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1383
1384 /* VM state */
1385         struct reclaim_state *reclaim_state;
1386
1387         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1388
1389         struct io_context *io_context;
1390
1391         unsigned long ptrace_message;
1392         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1393         struct task_io_accounting ioac;
1394 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1395         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1396         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1397         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1398 #endif
1399 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1400         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1401         int cpuset_mem_spread_rotor;
1402 #endif
1403 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1404         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1405         struct css_set *cgroups;
1406         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1407         struct list_head cg_list;
1408 #endif
1409 #ifdef CONFIG_FUTEX
1410         struct robust_list_head __user *robust_list;
1411 #ifdef CONFIG_COMPAT
1412         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1413 #endif
1414         struct list_head pi_state_list;
1415         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1416 #endif
1417 #ifdef CONFIG_PERF_COUNTERS
1418         struct perf_counter_context *perf_counter_ctxp;
1419         struct mutex perf_counter_mutex;
1420         struct list_head perf_counter_list;
1421 #endif
1422 #ifdef CONFIG_NUMA
1423         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1424         short il_next;
1425 #endif
1426         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1427         struct rcu_head rcu;
1428
1429         /*
1430          * cache last used pipe for splice
1431          */
1432         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1433 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1434         struct task_delay_info *delays;
1435 #endif
1436 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1437         int make_it_fail;
1438 #endif
1439         struct prop_local_single dirties;
1440 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1441         int latency_record_count;
1442         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1443 #endif
1444         /*
1445          * time slack values; these are used to round up poll() and
1446          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1447          */
1448         unsigned long timer_slack_ns;
1449         unsigned long default_timer_slack_ns;
1450
1451         struct list_head        *scm_work_list;
1452 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1453         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1454         int curr_ret_stack;
1455         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1456         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1457         /* time stamp for last schedule */
1458         unsigned long long ftrace_timestamp;
1459         /*
1460          * Number of functions that haven't been traced
1461          * because of depth overrun.
1462          */
1463         atomic_t trace_overrun;
1464         /* Pause for the tracing */
1465         atomic_t tracing_graph_pause;
1466 #endif
1467 #ifdef CONFIG_TRACING
1468         /* state flags for use by tracers */
1469         unsigned long trace;
1470         /* bitmask of trace recursion */
1471         unsigned long trace_recursion;
1472 #endif /* CONFIG_TRACING */
1473 };
1474
1475 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1476 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1477
1478 /*
1479  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1480  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1481  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1482  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1483  *
1484  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1485  * RT priority to be separate from the value exported to
1486  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1487  * priority to a value higher than any user task. Note:
1488  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1489  */
1490
1491 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1492 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1493
1494 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1495 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1496
1497 static inline int rt_prio(int prio)
1498 {
1499         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1500                 return 1;
1501         return 0;
1502 }
1503
1504 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1505 {
1506         return rt_prio(p->prio);
1507 }
1508
1509 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1510 {
1511         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1512 }
1513
1514 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1515 {
1516         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1517 }
1518
1519 /*
1520  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1521  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1522  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1523  */
1524 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1525 {
1526         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1527 }
1528
1529 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1530 {
1531         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1532 }
1533
1534 struct pid_namespace;
1535
1536 /*
1537  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1538  * from various namespaces
1539  *
1540  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1541  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1542  *                     current.
1543  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1544  *
1545  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1546  *
1547  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1548  */
1549 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1550                         struct pid_namespace *ns);
1551
1552 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1553 {
1554         return tsk->pid;
1555 }
1556
1557 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1558                                         struct pid_namespace *ns)
1559 {
1560         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1561 }
1562
1563 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1564 {
1565         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1566 }
1567
1568
1569 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         return tsk->tgid;
1572 }
1573
1574 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1575
1576 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1577 {
1578         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1579 }
1580
1581
1582 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1583                                         struct pid_namespace *ns)
1584 {
1585         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1586 }
1587
1588 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1589 {
1590         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1591 }
1592
1593
1594 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1595                                         struct pid_namespace *ns)
1596 {
1597         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1598 }
1599
1600 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1601 {
1602         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1603 }
1604
1605 /* obsolete, do not use */
1606 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1607 {
1608         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1609 }
1610
1611 /**
1612  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1613  * @p: Task structure to be checked.
1614  *
1615  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1616  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1617  * can be stale and must not be dereferenced.
1618  */
1619 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1620 {
1621         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1622 }
1623
1624 /**
1625  * is_global_init - check if a task structure is init
1626  * @tsk: Task structure to be checked.
1627  *
1628  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1629  */
1630 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1631 {
1632         return tsk->pid == 1;
1633 }
1634
1635 /*
1636  * is_container_init:
1637  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1638  */
1639 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1640
1641 extern struct pid *cad_pid;
1642
1643 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1644 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1645
1646 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1647
1648 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1649 {
1650         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1651                 __put_task_struct(t);
1652 }
1653
1654 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1655 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1656 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1657
1658 /*
1659  * Per process flags
1660  */
1661 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1662                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1663 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1664 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1665 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1666 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1667 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1668 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1669 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1670 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1671 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1672 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1673 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1674 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1675 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1676 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1677 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1678 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1679 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1680 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1681 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1682 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1683 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1684 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1685 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1686 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1687 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1688 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1689 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1690
1691 /*
1692  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1693  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1694  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1695  * There is however an exception to this rule during ptrace
1696  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1697  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1698  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1699  * child is not running and in turn not changing child->flags
1700  * at the same time the parent does it.
1701  */
1702 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1703 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1704 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1705 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1706 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1707         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1708 #define conditional_used_math(condition) \
1709         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1710 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1711         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1712 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1713 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1714 #define used_math() tsk_used_math(current)
1715
1716 #ifdef CONFIG_SMP
1717 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1718                                 const struct cpumask *new_mask);
1719 #else
1720 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1721                                        const struct cpumask *new_mask)
1722 {
1723         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1724                 return -EINVAL;
1725         return 0;
1726 }
1727 #endif
1728 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1729 {
1730         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1731 }
1732
1733 /*
1734  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1735  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1736  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1737  * is reliable after all:
1738  */
1739 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1740 extern int sched_clock_stable;
1741 #endif
1742
1743 extern unsigned long long sched_clock(void);
1744
1745 extern void sched_clock_init(void);
1746 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1747
1748 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1749 static inline void sched_clock_tick(void)
1750 {
1751 }
1752
1753 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1754 {
1755 }
1756
1757 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1758 {
1759 }
1760 #else
1761 extern void sched_clock_tick(void);
1762 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1763 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1764 #endif
1765
1766 /*
1767  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1768  * clock constructed from sched_clock():
1769  */
1770 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1771
1772 extern unsigned long long
1773 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1774 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1775
1776 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1777 #ifdef CONFIG_SMP
1778 extern void sched_exec(void);
1779 #else
1780 #define sched_exec()   {}
1781 #endif
1782
1783 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1784 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1785
1786 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1787 extern void idle_task_exit(void);
1788 #else
1789 static inline void idle_task_exit(void) {}
1790 #endif
1791
1792 extern void sched_idle_next(void);
1793
1794 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1795 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1796 #else
1797 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1798 #endif
1799
1800 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1801 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1802 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1803 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1804 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1805 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1806 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1807 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1808 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1809 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1810 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1811
1812 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1813                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1814                 loff_t *ppos);
1815 #endif
1816 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1817 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1818 {
1819         return sysctl_timer_migration;
1820 }
1821 #else
1822 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1823 {
1824         return 1;
1825 }
1826 #endif
1827 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1828 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1829
1830 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1831                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1832                 loff_t *ppos);
1833
1834 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1835
1836 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1837 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1838 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1839 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1840 #else
1841 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1842 {
1843         return p->normal_prio;
1844 }
1845 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1846 #endif
1847
1848 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1849 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1850 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1851 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1852 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1853 extern int idle_cpu(int cpu);
1854 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1855 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1856                                       struct sched_param *);
1857 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1858 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1859 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1860
1861 void yield(void);
1862
1863 /*
1864  * The default (Linux) execution domain.
1865  */
1866 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1867
1868 union thread_union {
1869         struct thread_info thread_info;
1870         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1871 };
1872
1873 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1874 static inline int kstack_end(void *addr)
1875 {
1876         /* Reliable end of stack detection:
1877          * Some APM bios versions misalign the stack
1878          */
1879         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1880 }
1881 #endif
1882
1883 extern union thread_union init_thread_union;
1884 extern struct task_struct init_task;
1885
1886 extern struct   mm_struct init_mm;
1887
1888 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1889
1890 /*
1891  * find a task by one of its numerical ids
1892  *
1893  * find_task_by_pid_ns():
1894  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1895  * find_task_by_vpid():
1896  *      finds a task by its virtual pid
1897  *
1898  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1899  */
1900
1901 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1902 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1903                 struct pid_namespace *ns);
1904
1905 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1906
1907 /* per-UID process charging. */
1908 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1909 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1910 {
1911         atomic_inc(&u->__count);
1912         return u;
1913 }
1914 extern void free_uid(struct user_struct *);
1915 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1916
1917 #include <asm/current.h>
1918
1919 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1920
1921 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1922 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1923 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1924                                 unsigned long clone_flags);
1925 #ifdef CONFIG_SMP
1926  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1927 #else
1928  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1929 #endif
1930 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1931 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1932
1933 extern void proc_caches_init(void);
1934 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1935 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
1936 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1937 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1938 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1939
1940 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1941 {
1942         unsigned long flags;
1943         int ret;
1944
1945         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1946         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1947         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1948
1949         return ret;
1950 }       
1951
1952 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1953                               sigset_t *mask);
1954 extern void unblock_all_signals(void);
1955 extern void release_task(struct task_struct * p);
1956 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1957 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1958 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1959 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1960 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1961 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1962 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1963 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1964 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1965 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1966 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1967 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1968 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1969 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1970 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1971 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1972 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1973 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1974 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1975
1976 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1977 {
1978         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1979 }
1980
1981 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1982 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1983 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1984 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1985
1986 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1987 {
1988         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1989 }
1990
1991 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1992
1993 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1994 {
1995         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1996 }
1997
1998 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1999 {
2000         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2001                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Routines for handling mm_structs
2006  */
2007 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2008
2009 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2010 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2011 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2012 {
2013         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2014                 __mmdrop(mm);
2015 }
2016
2017 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2018 extern void mmput(struct mm_struct *);
2019 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2020 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2021 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2022 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2023 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2024 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2025
2026 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2027                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2028 extern void flush_thread(void);
2029 extern void exit_thread(void);
2030
2031 extern void exit_files(struct task_struct *);
2032 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2033 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2034
2035 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2036 extern void flush_itimer_signals(void);
2037
2038 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2039
2040 extern void daemonize(const char *, ...);
2041 extern int allow_signal(int);
2042 extern int disallow_signal(int);
2043
2044 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2045 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2046 struct task_struct *fork_idle(int);
2047
2048 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2049 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2050
2051 #ifdef CONFIG_SMP
2052 extern void wait_task_context_switch(struct task_struct *p);
2053 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2054 #else
2055 static inline void wait_task_context_switch(struct task_struct *p) {}
2056 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2057                                                long match_state)
2058 {
2059         return 1;
2060 }
2061 #endif
2062
2063 #define next_task(p) \
2064         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2065
2066 #define for_each_process(p) \
2067         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2068
2069 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2070
2071 /*
2072  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2073  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2074  */
2075 #define do_each_thread(g, t) \
2076         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2077
2078 #define while_each_thread(g, t) \
2079         while ((t = next_thread(t)) != g)
2080
2081 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2082 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2083
2084 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2085  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2086  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2087  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2088  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2089  */
2090 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2091 {
2092         return p->pid == p->tgid;
2093 }
2094
2095 static inline
2096 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2097 {
2098         return p1->tgid == p2->tgid;
2099 }
2100
2101 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2102 {
2103         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2104                               struct task_struct, thread_group);
2105 }
2106
2107 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2108 {
2109         return list_empty(&p->thread_group);
2110 }
2111
2112 #define delay_group_leader(p) \
2113                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2114
2115 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2116 {
2117         return p->exit_signal == -1;
2118 }
2119
2120 /*
2121  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2122  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2123  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2124  * ->cgroup.subsys[].
2125  *
2126  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2127  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2128  * neither inside nor outside.
2129  */
2130 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2131 {
2132         spin_lock(&p->alloc_lock);
2133 }
2134
2135 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2136 {
2137         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2138 }
2139
2140 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2141                                                         unsigned long *flags);
2142
2143 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2144                                                 unsigned long *flags)
2145 {
2146         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2147 }
2148
2149 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2150
2151 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2152 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2153
2154 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2155 {
2156         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2157         task_thread_info(p)->task = p;
2158 }
2159
2160 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2161 {
2162         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2163 }
2164
2165 #endif
2166
2167 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2168 {
2169         void *stack = task_stack_page(current);
2170
2171         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2172 }
2173
2174 extern void thread_info_cache_init(void);
2175
2176 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2177 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2178 {
2179         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2180
2181         do {    /* Skip over canary */
2182                 n++;
2183         } while (!*n);
2184
2185         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2186 }
2187 #endif
2188
2189 /* set thread flags in other task's structures
2190  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2191  */
2192 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2193 {
2194         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2195 }
2196
2197 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2198 {
2199         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2200 }
2201
2202 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2203 {
2204         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2205 }
2206
2207 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2208 {
2209         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2210 }
2211
2212 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2213 {
2214         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2215 }
2216
2217 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2218 {
2219         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2220 }
2221
2222 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2223 {
2224         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2225 }
2226
2227 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2228 {
2229         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2230 }
2231
2232 static inline int restart_syscall(void)
2233 {
2234         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2235         return -ERESTARTNOINTR;
2236 }
2237
2238 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2239 {
2240         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2241 }
2242
2243 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2244
2245 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2246 {
2247         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2248 }
2249
2250 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2251 {
2252         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2253                 return 0;
2254         if (!signal_pending(p))
2255                 return 0;
2256
2257         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2258 }
2259
2260 static inline int need_resched(void)
2261 {
2262         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2263 }
2264
2265 /*
2266  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2267  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2268  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2269  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2270  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2271  */
2272 extern int _cond_resched(void);
2273 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2274 static inline int cond_resched(void)
2275 {
2276         return 0;
2277 }
2278 #else
2279 static inline int cond_resched(void)
2280 {
2281         return _cond_resched();
2282 }
2283 #endif
2284 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2285 extern int cond_resched_softirq(void);
2286 static inline int cond_resched_bkl(void)
2287 {
2288         return _cond_resched();
2289 }
2290
2291 /*
2292  * Does a critical section need to be broken due to another
2293  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2294  * but a general need for low latency)
2295  */
2296 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2297 {
2298 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2299         return spin_is_contended(lock);
2300 #else
2301         return 0;
2302 #endif
2303 }
2304
2305 /*
2306  * Thread group CPU time accounting.
2307  */
2308 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2309 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2310
2311 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2312 {
2313         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2314         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2315         sig->cputimer.running = 0;
2316 }
2317
2318 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2319 {
2320 }
2321
2322 /*
2323  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2324  * Wake the task if so.
2325  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2326  * callers must hold sighand->siglock.
2327  */
2328 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2329 extern void recalc_sigpending(void);
2330
2331 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2332
2333 /*
2334  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2335  */
2336 #ifdef CONFIG_SMP
2337
2338 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2339 {
2340         return task_thread_info(p)->cpu;
2341 }
2342
2343 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2344
2345 #else
2346
2347 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2348 {
2349         return 0;
2350 }
2351
2352 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2353 {
2354 }
2355
2356 #endif /* CONFIG_SMP */
2357
2358 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2359
2360 #ifdef CONFIG_TRACING
2361 extern void
2362 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2363                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2364 #else
2365 static inline void
2366 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2367                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2368 {
2369 }
2370 #endif
2371
2372 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2373 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2374
2375 extern void normalize_rt_tasks(void);
2376
2377 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2378
2379 extern struct task_group init_task_group;
2380 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2381 extern struct task_group root_task_group;
2382 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2383 #endif
2384
2385 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2386 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2387 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2388 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2389 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2390 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2391 #endif
2392 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2393 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2394                                       long rt_runtime_us);
2395 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2396 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2397                                       long rt_period_us);
2398 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2399 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2400 #endif
2401 #endif
2402
2403 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2404                                         struct task_struct *tsk);
2405
2406 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2407 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2408 {
2409         tsk->ioac.rchar += amt;
2410 }
2411
2412 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2413 {
2414         tsk->ioac.wchar += amt;
2415 }
2416
2417 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2418 {
2419         tsk->ioac.syscr++;
2420 }
2421
2422 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2423 {
2424         tsk->ioac.syscw++;
2425 }
2426 #else
2427 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2428 {
2429 }
2430
2431 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2432 {
2433 }
2434
2435 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2436 {
2437 }
2438
2439 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2440 {
2441 }
2442 #endif
2443
2444 #ifndef TASK_SIZE_OF
2445 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2446 #endif
2447
2448 /*
2449  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2450  */
2451 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2452                                      void (*func) (void *info), void *info);
2453
2454
2455 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2456 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2457 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2458 #else
2459 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2460 {
2461 }
2462
2463 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2464 {
2465 }
2466 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2467
2468 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2469
2470 #endif /* __KERNEL__ */
2471
2472 #endif