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