2a99f1c15cf80031ba66358d44ca4c472903162c
[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  * Disable preemption until the scheduler is running.
503  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
504  */
505 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (1)
506
507 /**
508  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
509  * @cputime:            thread group interval timers.
510  * @running:            non-zero when there are timers running and
511  *                      @cputime receives updates.
512  * @lock:               lock for fields in this struct.
513  *
514  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
515  * used for thread group CPU timer calculations.
516  */
517 struct thread_group_cputimer {
518         struct task_cputime cputime;
519         int running;
520         spinlock_t lock;
521 };
522
523 /*
524  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
525  * locking, because a shared signal_struct always
526  * implies a shared sighand_struct, so locking
527  * sighand_struct is always a proper superset of
528  * the locking of signal_struct.
529  */
530 struct signal_struct {
531         atomic_t                count;
532         atomic_t                live;
533
534         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
535
536         /* current thread group signal load-balancing target: */
537         struct task_struct      *curr_target;
538
539         /* shared signal handling: */
540         struct sigpending       shared_pending;
541
542         /* thread group exit support */
543         int                     group_exit_code;
544         /* overloaded:
545          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
546          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
547          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
548          */
549         int                     notify_count;
550         struct task_struct      *group_exit_task;
551
552         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
553         int                     group_stop_count;
554         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
555
556         /* POSIX.1b Interval Timers */
557         struct list_head posix_timers;
558
559         /* ITIMER_REAL timer for the process */
560         struct hrtimer real_timer;
561         struct pid *leader_pid;
562         ktime_t it_real_incr;
563
564         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
565         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
566         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
567
568         /*
569          * Thread group totals for process CPU timers.
570          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
571          */
572         struct thread_group_cputimer cputimer;
573
574         /* Earliest-expiration cache. */
575         struct task_cputime cputime_expires;
576
577         struct list_head cpu_timers[3];
578
579         struct pid *tty_old_pgrp;
580
581         /* boolean value for session group leader */
582         int leader;
583
584         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
585
586         /*
587          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
588          * and for reaped dead child processes forked by this group.
589          * Live threads maintain their own counters and add to these
590          * in __exit_signal, except for the group leader.
591          */
592         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
593         cputime_t gtime;
594         cputime_t cgtime;
595         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
596         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
597         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
598         struct task_io_accounting ioac;
599
600         /*
601          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
602          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
603          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
604          * other than jiffies.)
605          */
606         unsigned long long sum_sched_runtime;
607
608         /*
609          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
610          * because there is no reader checking a limit that actually needs
611          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
612          * alone is a single word that can safely be read normally.
613          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
614          * protect this instead of the siglock, because they really
615          * have no need to disable irqs.
616          */
617         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
618
619 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
620         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
621 #endif
622 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
623         struct taskstats *stats;
624 #endif
625 #ifdef CONFIG_AUDIT
626         unsigned audit_tty;
627         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
628 #endif
629 };
630
631 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
632 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
633 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
634 #endif
635
636 /*
637  * Bits in flags field of signal_struct.
638  */
639 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
640 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
641 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
642 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
643 /*
644  * Pending notifications to parent.
645  */
646 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
647 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
648 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
649
650 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
651
652 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
653 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
654 {
655         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
656                 (sig->group_exit_task != NULL);
657 }
658
659 /*
660  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
661  */
662 struct user_struct {
663         atomic_t __count;       /* reference count */
664         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
665         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
666         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
667 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
668         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
669         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
670 #endif
671 #ifdef CONFIG_EPOLL
672         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
673 #endif
674 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
675         /* protected by mq_lock */
676         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
677 #endif
678         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
679
680 #ifdef CONFIG_KEYS
681         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
682         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
683 #endif
684
685         /* Hash table maintenance information */
686         struct hlist_node uidhash_node;
687         uid_t uid;
688         struct user_namespace *user_ns;
689
690 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
691         struct task_group *tg;
692 #ifdef CONFIG_SYSFS
693         struct kobject kobj;
694         struct delayed_work work;
695 #endif
696 #endif
697
698 #ifdef CONFIG_PERF_COUNTERS
699         atomic_long_t locked_vm;
700 #endif
701 };
702
703 extern int uids_sysfs_init(void);
704
705 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
706
707 extern struct user_struct root_user;
708 #define INIT_USER (&root_user)
709
710
711 struct backing_dev_info;
712 struct reclaim_state;
713
714 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
715 struct sched_info {
716         /* cumulative counters */
717         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
718         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
719
720         /* timestamps */
721         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
722                            last_queued; /* when we were last queued to run */
723 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
724         /* BKL stats */
725         unsigned int bkl_count;
726 #endif
727 };
728 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
729
730 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
731 struct task_delay_info {
732         spinlock_t      lock;
733         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
734
735         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
736          *
737          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
738          * u64 XXX_delay;
739          * u32 XXX_count;
740          *
741          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
742          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
743          */
744
745         /*
746          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
747          * associated with the operation is added to XXX_delay.
748          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
749          */
750         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
751         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
752         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
753         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
754                                 /* io operations performed */
755         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
756                                 /* io operations performed */
757
758         struct timespec freepages_start, freepages_end;
759         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
760         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
761 };
762 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
763
764 static inline int sched_info_on(void)
765 {
766 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
767         return 1;
768 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
769         extern int delayacct_on;
770         return delayacct_on;
771 #else
772         return 0;
773 #endif
774 }
775
776 enum cpu_idle_type {
777         CPU_IDLE,
778         CPU_NOT_IDLE,
779         CPU_NEWLY_IDLE,
780         CPU_MAX_IDLE_TYPES
781 };
782
783 /*
784  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
785  */
786
787 /*
788  * Increase resolution of nice-level calculations:
789  */
790 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
791 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
792
793 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
794
795 #ifdef CONFIG_SMP
796 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
797 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
798 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
799 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
800 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
801 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
802 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
803 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
804 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
805 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
806 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
807 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
808
809 enum powersavings_balance_level {
810         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
811         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
812                                          * first for long running threads
813                                          */
814         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
815                                          * cpu package for power savings
816                                          */
817         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
818 };
819
820 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
821
822 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
823 {
824         if (sched_smt_power_savings)
825                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
826
827         return 0;
828 }
829
830 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
831 {
832         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
833                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
834
835         return 0;
836 }
837
838 /*
839  * Optimise SD flags for power savings:
840  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
841  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
842  */
843
844 static inline int sd_power_saving_flags(void)
845 {
846         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
847                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
848
849         return 0;
850 }
851
852 struct sched_group {
853         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
854
855         /*
856          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
857          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
858          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
859          */
860         unsigned int __cpu_power;
861         /*
862          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
863          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
864          */
865         u32 reciprocal_cpu_power;
866
867         /*
868          * The CPUs this group covers.
869          *
870          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
871          * by attaching extra space to the end of the structure,
872          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
873          *
874          * It is also be embedded into static data structures at build
875          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
876          */
877         unsigned long cpumask[0];
878 };
879
880 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
881 {
882         return to_cpumask(sg->cpumask);
883 }
884
885 enum sched_domain_level {
886         SD_LV_NONE = 0,
887         SD_LV_SIBLING,
888         SD_LV_MC,
889         SD_LV_CPU,
890         SD_LV_NODE,
891         SD_LV_ALLNODES,
892         SD_LV_MAX
893 };
894
895 struct sched_domain_attr {
896         int relax_domain_level;
897 };
898
899 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
900         .relax_domain_level = -1,                       \
901 }
902
903 struct sched_domain {
904         /* These fields must be setup */
905         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
906         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
907         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
908         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
909         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
910         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
911         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
912         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
913         unsigned int busy_idx;
914         unsigned int idle_idx;
915         unsigned int newidle_idx;
916         unsigned int wake_idx;
917         unsigned int forkexec_idx;
918         int flags;                      /* See SD_* */
919         enum sched_domain_level level;
920
921         /* Runtime fields. */
922         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
923         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
924         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
925
926         u64 last_update;
927
928 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
929         /* load_balance() stats */
930         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
931         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
932         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
933         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
934         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
935         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
936         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
937         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
938
939         /* Active load balancing */
940         unsigned int alb_count;
941         unsigned int alb_failed;
942         unsigned int alb_pushed;
943
944         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
945         unsigned int sbe_count;
946         unsigned int sbe_balanced;
947         unsigned int sbe_pushed;
948
949         /* SD_BALANCE_FORK stats */
950         unsigned int sbf_count;
951         unsigned int sbf_balanced;
952         unsigned int sbf_pushed;
953
954         /* try_to_wake_up() stats */
955         unsigned int ttwu_wake_remote;
956         unsigned int ttwu_move_affine;
957         unsigned int ttwu_move_balance;
958 #endif
959 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
960         char *name;
961 #endif
962
963         /*
964          * Span of all CPUs in this domain.
965          *
966          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
967          * by attaching extra space to the end of the structure,
968          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
969          *
970          * It is also be embedded into static data structures at build
971          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
972          */
973         unsigned long span[0];
974 };
975
976 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
977 {
978         return to_cpumask(sd->span);
979 }
980
981 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
982                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
983
984 /* Test a flag in parent sched domain */
985 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
986 {
987         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
988                 return 1;
989
990         return 0;
991 }
992
993 #else /* CONFIG_SMP */
994
995 struct sched_domain_attr;
996
997 static inline void
998 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
999                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1000 {
1001 }
1002 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1003
1004 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1005
1006
1007 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1008 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1009 #else
1010 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1011 #endif
1012
1013 struct audit_context;           /* See audit.c */
1014 struct mempolicy;
1015 struct pipe_inode_info;
1016 struct uts_namespace;
1017
1018 struct rq;
1019 struct sched_domain;
1020
1021 struct sched_class {
1022         const struct sched_class *next;
1023
1024         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1025         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1026         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1027
1028         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
1029
1030         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1031         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1032
1033 #ifdef CONFIG_SMP
1034         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
1035
1036         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1037                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1038                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1039                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1040
1041         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1042                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1043                               enum cpu_idle_type idle);
1044         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1045         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1046         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1047         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1048
1049         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1050                                  const struct cpumask *newmask);
1051
1052         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1053         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1054 #endif
1055
1056         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1057         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1058         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1059
1060         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1061                                int running);
1062         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1063                              int running);
1064         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1065                              int oldprio, int running);
1066
1067 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1068         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1069 #endif
1070 };
1071
1072 struct load_weight {
1073         unsigned long weight, inv_weight;
1074 };
1075
1076 /*
1077  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1078  *
1079  * Current field usage histogram:
1080  *
1081  *     4 se->block_start
1082  *     4 se->run_node
1083  *     4 se->sleep_start
1084  *     6 se->load.weight
1085  */
1086 struct sched_entity {
1087         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1088         struct rb_node          run_node;
1089         struct list_head        group_node;
1090         unsigned int            on_rq;
1091
1092         u64                     exec_start;
1093         u64                     sum_exec_runtime;
1094         u64                     vruntime;
1095         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1096
1097         u64                     last_wakeup;
1098         u64                     avg_overlap;
1099
1100         u64                     nr_migrations;
1101
1102         u64                     start_runtime;
1103         u64                     avg_wakeup;
1104
1105 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1106         u64                     wait_start;
1107         u64                     wait_max;
1108         u64                     wait_count;
1109         u64                     wait_sum;
1110
1111         u64                     sleep_start;
1112         u64                     sleep_max;
1113         s64                     sum_sleep_runtime;
1114
1115         u64                     block_start;
1116         u64                     block_max;
1117         u64                     exec_max;
1118         u64                     slice_max;
1119
1120         u64                     nr_migrations_cold;
1121         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1122         u64                     nr_failed_migrations_running;
1123         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1124         u64                     nr_forced_migrations;
1125         u64                     nr_forced2_migrations;
1126
1127         u64                     nr_wakeups;
1128         u64                     nr_wakeups_sync;
1129         u64                     nr_wakeups_migrate;
1130         u64                     nr_wakeups_local;
1131         u64                     nr_wakeups_remote;
1132         u64                     nr_wakeups_affine;
1133         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1134         u64                     nr_wakeups_passive;
1135         u64                     nr_wakeups_idle;
1136 #endif
1137
1138 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1139         struct sched_entity     *parent;
1140         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1141         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1142         /* rq "owned" by this entity/group: */
1143         struct cfs_rq           *my_q;
1144 #endif
1145 };
1146
1147 struct sched_rt_entity {
1148         struct list_head run_list;
1149         unsigned long timeout;
1150         unsigned int time_slice;
1151         int nr_cpus_allowed;
1152
1153         struct sched_rt_entity *back;
1154 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1155         struct sched_rt_entity  *parent;
1156         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1157         struct rt_rq            *rt_rq;
1158         /* rq "owned" by this entity/group: */
1159         struct rt_rq            *my_q;
1160 #endif
1161 };
1162
1163 struct task_struct {
1164         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1165         void *stack;
1166         atomic_t usage;
1167         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1168         unsigned int ptrace;
1169
1170         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1171
1172 #ifdef CONFIG_SMP
1173 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1174         int oncpu;
1175 #endif
1176 #endif
1177
1178         int prio, static_prio, normal_prio;
1179         unsigned int rt_priority;
1180         const struct sched_class *sched_class;
1181         struct sched_entity se;
1182         struct sched_rt_entity rt;
1183
1184 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1185         /* list of struct preempt_notifier: */
1186         struct hlist_head preempt_notifiers;
1187 #endif
1188
1189         /*
1190          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1191          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1192          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1193          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1194          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1195          * a short time
1196          */
1197         unsigned char fpu_counter;
1198 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1199         unsigned int btrace_seq;
1200 #endif
1201
1202         unsigned int policy;
1203         cpumask_t cpus_allowed;
1204
1205 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1206         int rcu_read_lock_nesting;
1207         int rcu_flipctr_idx;
1208 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1209
1210 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1211         struct sched_info sched_info;
1212 #endif
1213
1214         struct list_head tasks;
1215         struct plist_node pushable_tasks;
1216
1217         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1218
1219 /* task state */
1220         struct linux_binfmt *binfmt;
1221         int exit_state;
1222         int exit_code, exit_signal;
1223         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1224         /* ??? */
1225         unsigned int personality;
1226         unsigned did_exec:1;
1227         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1228                                  * execve */
1229         pid_t pid;
1230         pid_t tgid;
1231
1232         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1233         unsigned long stack_canary;
1234
1235         /* 
1236          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1237          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1238          * p->real_parent->pid)
1239          */
1240         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1241         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1242         /*
1243          * children/sibling forms the list of my natural children
1244          */
1245         struct list_head children;      /* list of my children */
1246         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1247         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1248
1249         /*
1250          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1251          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1252          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1253          */
1254         struct list_head ptraced;
1255         struct list_head ptrace_entry;
1256
1257         /*
1258          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1259          * This field actually belongs to the ptracer task.
1260          */
1261         struct bts_context *bts;
1262
1263         /* PID/PID hash table linkage. */
1264         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1265         struct list_head thread_group;
1266
1267         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1268         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1269         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1270
1271         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1272         cputime_t gtime;
1273         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1274         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1275         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1276         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1277 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1278         unsigned long min_flt, maj_flt;
1279
1280         struct task_cputime cputime_expires;
1281         struct list_head cpu_timers[3];
1282
1283 /* process credentials */
1284         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1285                                          * credentials (COW) */
1286         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1287                                          * credentials (COW) */
1288         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1289                                          * credential calculations
1290                                          * (notably. ptrace) */
1291
1292         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1293                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1294                                        it with task_lock())
1295                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1296 /* file system info */
1297         int link_count, total_link_count;
1298 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1299 /* ipc stuff */
1300         struct sysv_sem sysvsem;
1301 #endif
1302 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1303 /* hung task detection */
1304         unsigned long last_switch_count;
1305 #endif
1306 /* CPU-specific state of this task */
1307         struct thread_struct thread;
1308 /* filesystem information */
1309         struct fs_struct *fs;
1310 /* open file information */
1311         struct files_struct *files;
1312 /* namespaces */
1313         struct nsproxy *nsproxy;
1314 /* signal handlers */
1315         struct signal_struct *signal;
1316         struct sighand_struct *sighand;
1317
1318         sigset_t blocked, real_blocked;
1319         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1320         struct sigpending pending;
1321
1322         unsigned long sas_ss_sp;
1323         size_t sas_ss_size;
1324         int (*notifier)(void *priv);
1325         void *notifier_data;
1326         sigset_t *notifier_mask;
1327         struct audit_context *audit_context;
1328 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1329         uid_t loginuid;
1330         unsigned int sessionid;
1331 #endif
1332         seccomp_t seccomp;
1333
1334 /* Thread group tracking */
1335         u32 parent_exec_id;
1336         u32 self_exec_id;
1337 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1338  * mempolicy */
1339         spinlock_t alloc_lock;
1340
1341 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1342         /* IRQ handler threads */
1343         struct irqaction *irqaction;
1344 #endif
1345
1346         /* Protection of the PI data structures: */
1347         spinlock_t pi_lock;
1348
1349 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1350         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1351         struct plist_head pi_waiters;
1352         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1353         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1354 #endif
1355
1356 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1357         /* mutex deadlock detection */
1358         struct mutex_waiter *blocked_on;
1359 #endif
1360 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1361         unsigned int irq_events;
1362         int hardirqs_enabled;
1363         unsigned long hardirq_enable_ip;
1364         unsigned int hardirq_enable_event;
1365         unsigned long hardirq_disable_ip;
1366         unsigned int hardirq_disable_event;
1367         int softirqs_enabled;
1368         unsigned long softirq_disable_ip;
1369         unsigned int softirq_disable_event;
1370         unsigned long softirq_enable_ip;
1371         unsigned int softirq_enable_event;
1372         int hardirq_context;
1373         int softirq_context;
1374 #endif
1375 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1376 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1377         u64 curr_chain_key;
1378         int lockdep_depth;
1379         unsigned int lockdep_recursion;
1380         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1381         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1382 #endif
1383
1384 /* journalling filesystem info */
1385         void *journal_info;
1386
1387 /* stacked block device info */
1388         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1389
1390 /* VM state */
1391         struct reclaim_state *reclaim_state;
1392
1393         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1394
1395         struct io_context *io_context;
1396
1397         unsigned long ptrace_message;
1398         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1399         struct task_io_accounting ioac;
1400 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1401         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1402         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1403         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1404 #endif
1405 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1406         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1407         int cpuset_mem_spread_rotor;
1408 #endif
1409 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1410         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1411         struct css_set *cgroups;
1412         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1413         struct list_head cg_list;
1414 #endif
1415 #ifdef CONFIG_FUTEX
1416         struct robust_list_head __user *robust_list;
1417 #ifdef CONFIG_COMPAT
1418         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1419 #endif
1420         struct list_head pi_state_list;
1421         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1422 #endif
1423 #ifdef CONFIG_PERF_COUNTERS
1424         struct perf_counter_context *perf_counter_ctxp;
1425         struct mutex perf_counter_mutex;
1426         struct list_head perf_counter_list;
1427 #endif
1428 #ifdef CONFIG_NUMA
1429         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1430         short il_next;
1431 #endif
1432         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1433         struct rcu_head rcu;
1434
1435         /*
1436          * cache last used pipe for splice
1437          */
1438         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1439 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1440         struct task_delay_info *delays;
1441 #endif
1442 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1443         int make_it_fail;
1444 #endif
1445         struct prop_local_single dirties;
1446 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1447         int latency_record_count;
1448         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1449 #endif
1450         /*
1451          * time slack values; these are used to round up poll() and
1452          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1453          */
1454         unsigned long timer_slack_ns;
1455         unsigned long default_timer_slack_ns;
1456
1457         struct list_head        *scm_work_list;
1458 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1459         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1460         int curr_ret_stack;
1461         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1462         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1463         /* time stamp for last schedule */
1464         unsigned long long ftrace_timestamp;
1465         /*
1466          * Number of functions that haven't been traced
1467          * because of depth overrun.
1468          */
1469         atomic_t trace_overrun;
1470         /* Pause for the tracing */
1471         atomic_t tracing_graph_pause;
1472 #endif
1473 #ifdef CONFIG_TRACING
1474         /* state flags for use by tracers */
1475         unsigned long trace;
1476         /* bitmask of trace recursion */
1477         unsigned long trace_recursion;
1478 #endif /* CONFIG_TRACING */
1479 };
1480
1481 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1482 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1483
1484 /*
1485  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1486  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1487  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1488  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1489  *
1490  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1491  * RT priority to be separate from the value exported to
1492  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1493  * priority to a value higher than any user task. Note:
1494  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1495  */
1496
1497 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1498 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1499
1500 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1501 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1502
1503 static inline int rt_prio(int prio)
1504 {
1505         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1506                 return 1;
1507         return 0;
1508 }
1509
1510 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1511 {
1512         return rt_prio(p->prio);
1513 }
1514
1515 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1516 {
1517         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1518 }
1519
1520 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1521 {
1522         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1523 }
1524
1525 /*
1526  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1527  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1528  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1529  */
1530 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1531 {
1532         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1533 }
1534
1535 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1536 {
1537         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1538 }
1539
1540 struct pid_namespace;
1541
1542 /*
1543  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1544  * from various namespaces
1545  *
1546  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1547  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1548  *                     current.
1549  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1550  *
1551  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1552  *
1553  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1554  */
1555 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1556                         struct pid_namespace *ns);
1557
1558 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1559 {
1560         return tsk->pid;
1561 }
1562
1563 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1564                                         struct pid_namespace *ns)
1565 {
1566         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1567 }
1568
1569 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1572 }
1573
1574
1575 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1576 {
1577         return tsk->tgid;
1578 }
1579
1580 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1581
1582 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1583 {
1584         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1585 }
1586
1587
1588 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1589                                         struct pid_namespace *ns)
1590 {
1591         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1592 }
1593
1594 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1595 {
1596         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1597 }
1598
1599
1600 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1601                                         struct pid_namespace *ns)
1602 {
1603         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1604 }
1605
1606 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1607 {
1608         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1609 }
1610
1611 /* obsolete, do not use */
1612 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1613 {
1614         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1615 }
1616
1617 /**
1618  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1619  * @p: Task structure to be checked.
1620  *
1621  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1622  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1623  * can be stale and must not be dereferenced.
1624  */
1625 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1626 {
1627         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1628 }
1629
1630 /**
1631  * is_global_init - check if a task structure is init
1632  * @tsk: Task structure to be checked.
1633  *
1634  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1635  */
1636 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1637 {
1638         return tsk->pid == 1;
1639 }
1640
1641 /*
1642  * is_container_init:
1643  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1644  */
1645 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1646
1647 extern struct pid *cad_pid;
1648
1649 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1650 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1651
1652 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1653
1654 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1655 {
1656         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1657                 __put_task_struct(t);
1658 }
1659
1660 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1661 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1662 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1663
1664 /*
1665  * Per process flags
1666  */
1667 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1668                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1669 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1670 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1671 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1672 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1673 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1674 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1675 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1676 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1677 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1678 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1679 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1680 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1681 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1682 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1683 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1684 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1685 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1686 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1687 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1688 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1689 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1690 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1691 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1692 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1693 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1694 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1695 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1696
1697 /*
1698  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1699  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1700  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1701  * There is however an exception to this rule during ptrace
1702  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1703  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1704  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1705  * child is not running and in turn not changing child->flags
1706  * at the same time the parent does it.
1707  */
1708 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1709 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1710 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1711 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1712 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1713         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1714 #define conditional_used_math(condition) \
1715         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1716 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1717         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1718 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1719 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1720 #define used_math() tsk_used_math(current)
1721
1722 #ifdef CONFIG_SMP
1723 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1724                                 const struct cpumask *new_mask);
1725 #else
1726 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1727                                        const struct cpumask *new_mask)
1728 {
1729         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1730                 return -EINVAL;
1731         return 0;
1732 }
1733 #endif
1734 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1735 {
1736         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1737 }
1738
1739 /*
1740  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1741  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1742  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1743  * is reliable after all:
1744  */
1745 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1746 extern int sched_clock_stable;
1747 #endif
1748
1749 extern unsigned long long sched_clock(void);
1750
1751 extern void sched_clock_init(void);
1752 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1753
1754 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1755 static inline void sched_clock_tick(void)
1756 {
1757 }
1758
1759 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1760 {
1761 }
1762
1763 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1764 {
1765 }
1766 #else
1767 extern void sched_clock_tick(void);
1768 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1769 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1770 #endif
1771
1772 /*
1773  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1774  * clock constructed from sched_clock():
1775  */
1776 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1777
1778 extern unsigned long long
1779 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1780 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1781
1782 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1783 #ifdef CONFIG_SMP
1784 extern void sched_exec(void);
1785 #else
1786 #define sched_exec()   {}
1787 #endif
1788
1789 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1790 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1791
1792 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1793 extern void idle_task_exit(void);
1794 #else
1795 static inline void idle_task_exit(void) {}
1796 #endif
1797
1798 extern void sched_idle_next(void);
1799
1800 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1801 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1802 #else
1803 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1804 #endif
1805
1806 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1807 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1808 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1809 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1810 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1811 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1812 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1813 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1814 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1815 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1816 extern unsigned int sysctl_timer_migration;
1817
1818 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1819                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1820                 loff_t *ppos);
1821 #endif
1822 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1823 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1824 {
1825         return sysctl_timer_migration;
1826 }
1827 #else
1828 static inline unsigned int get_sysctl_timer_migration(void)
1829 {
1830         return 1;
1831 }
1832 #endif
1833 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1834 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1835
1836 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1837                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1838                 loff_t *ppos);
1839
1840 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1841
1842 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1843 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1844 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1845 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1846 #else
1847 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1848 {
1849         return p->normal_prio;
1850 }
1851 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1852 #endif
1853
1854 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1855 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1856 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1857 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1858 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1859 extern int idle_cpu(int cpu);
1860 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1861 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1862                                       struct sched_param *);
1863 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1864 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1865 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1866
1867 void yield(void);
1868
1869 /*
1870  * The default (Linux) execution domain.
1871  */
1872 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1873
1874 union thread_union {
1875         struct thread_info thread_info;
1876         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1877 };
1878
1879 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1880 static inline int kstack_end(void *addr)
1881 {
1882         /* Reliable end of stack detection:
1883          * Some APM bios versions misalign the stack
1884          */
1885         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1886 }
1887 #endif
1888
1889 extern union thread_union init_thread_union;
1890 extern struct task_struct init_task;
1891
1892 extern struct   mm_struct init_mm;
1893
1894 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1895
1896 /*
1897  * find a task by one of its numerical ids
1898  *
1899  * find_task_by_pid_ns():
1900  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1901  * find_task_by_vpid():
1902  *      finds a task by its virtual pid
1903  *
1904  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1905  */
1906
1907 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1908 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1909                 struct pid_namespace *ns);
1910
1911 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1912
1913 /* per-UID process charging. */
1914 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1915 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1916 {
1917         atomic_inc(&u->__count);
1918         return u;
1919 }
1920 extern void free_uid(struct user_struct *);
1921 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1922
1923 #include <asm/current.h>
1924
1925 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1926
1927 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1928 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1929 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1930                                 unsigned long clone_flags);
1931 #ifdef CONFIG_SMP
1932  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1933 #else
1934  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1935 #endif
1936 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1937 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1938
1939 extern void proc_caches_init(void);
1940 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1941 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
1942 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1943 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1944 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1945
1946 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1947 {
1948         unsigned long flags;
1949         int ret;
1950
1951         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1952         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1953         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1954
1955         return ret;
1956 }       
1957
1958 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1959                               sigset_t *mask);
1960 extern void unblock_all_signals(void);
1961 extern void release_task(struct task_struct * p);
1962 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1963 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1964 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1965 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1966 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1967 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1968 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1969 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1970 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1971 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1972 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1973 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1974 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1975 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1976 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1977 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1978 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1979 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1980 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1981
1982 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1983 {
1984         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1985 }
1986
1987 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1988 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1989 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1990 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1991
1992 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1993 {
1994         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1995 }
1996
1997 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1998
1999 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2000 {
2001         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
2002 }
2003
2004 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2005 {
2006         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2007                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Routines for handling mm_structs
2012  */
2013 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2014
2015 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2016 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2017 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2018 {
2019         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2020                 __mmdrop(mm);
2021 }
2022
2023 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2024 extern void mmput(struct mm_struct *);
2025 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2026 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2027 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2028 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2029 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
2030 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2031
2032 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2033                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2034 extern void flush_thread(void);
2035 extern void exit_thread(void);
2036
2037 extern void exit_files(struct task_struct *);
2038 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2039 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2040
2041 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2042 extern void flush_itimer_signals(void);
2043
2044 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2045
2046 extern void daemonize(const char *, ...);
2047 extern int allow_signal(int);
2048 extern int disallow_signal(int);
2049
2050 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2051 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2052 struct task_struct *fork_idle(int);
2053
2054 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2055 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2056
2057 #ifdef CONFIG_SMP
2058 extern void wait_task_context_switch(struct task_struct *p);
2059 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2060 #else
2061 static inline void wait_task_context_switch(struct task_struct *p) {}
2062 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2063                                                long match_state)
2064 {
2065         return 1;
2066 }
2067 #endif
2068
2069 #define next_task(p) \
2070         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2071
2072 #define for_each_process(p) \
2073         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2074
2075 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2076
2077 /*
2078  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2079  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2080  */
2081 #define do_each_thread(g, t) \
2082         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2083
2084 #define while_each_thread(g, t) \
2085         while ((t = next_thread(t)) != g)
2086
2087 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2088 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2089
2090 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2091  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2092  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2093  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2094  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2095  */
2096 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2097 {
2098         return p->pid == p->tgid;
2099 }
2100
2101 static inline
2102 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2103 {
2104         return p1->tgid == p2->tgid;
2105 }
2106
2107 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2108 {
2109         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2110                               struct task_struct, thread_group);
2111 }
2112
2113 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2114 {
2115         return list_empty(&p->thread_group);
2116 }
2117
2118 #define delay_group_leader(p) \
2119                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2120
2121 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2122 {
2123         return p->exit_signal == -1;
2124 }
2125
2126 /*
2127  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2128  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2129  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2130  * ->cgroup.subsys[].
2131  *
2132  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2133  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2134  * neither inside nor outside.
2135  */
2136 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2137 {
2138         spin_lock(&p->alloc_lock);
2139 }
2140
2141 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2142 {
2143         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2144 }
2145
2146 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2147                                                         unsigned long *flags);
2148
2149 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2150                                                 unsigned long *flags)
2151 {
2152         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2153 }
2154
2155 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2156
2157 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2158 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2159
2160 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2161 {
2162         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2163         task_thread_info(p)->task = p;
2164 }
2165
2166 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2167 {
2168         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2169 }
2170
2171 #endif
2172
2173 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2174 {
2175         void *stack = task_stack_page(current);
2176
2177         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2178 }
2179
2180 extern void thread_info_cache_init(void);
2181
2182 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2183 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2184 {
2185         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2186
2187         do {    /* Skip over canary */
2188                 n++;
2189         } while (!*n);
2190
2191         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2192 }
2193 #endif
2194
2195 /* set thread flags in other task's structures
2196  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2197  */
2198 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2199 {
2200         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2201 }
2202
2203 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2204 {
2205         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2206 }
2207
2208 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2209 {
2210         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2211 }
2212
2213 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2214 {
2215         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2216 }
2217
2218 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2219 {
2220         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2221 }
2222
2223 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2224 {
2225         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2226 }
2227
2228 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2229 {
2230         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2231 }
2232
2233 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2234 {
2235         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2236 }
2237
2238 static inline int restart_syscall(void)
2239 {
2240         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2241         return -ERESTARTNOINTR;
2242 }
2243
2244 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2245 {
2246         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2247 }
2248
2249 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2250
2251 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2252 {
2253         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2254 }
2255
2256 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2257 {
2258         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2259                 return 0;
2260         if (!signal_pending(p))
2261                 return 0;
2262
2263         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2264 }
2265
2266 static inline int need_resched(void)
2267 {
2268         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2269 }
2270
2271 /*
2272  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2273  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2274  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2275  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2276  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2277  */
2278 extern int _cond_resched(void);
2279 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2280 static inline int cond_resched(void)
2281 {
2282         return 0;
2283 }
2284 #else
2285 static inline int cond_resched(void)
2286 {
2287         return _cond_resched();
2288 }
2289 #endif
2290 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2291 extern int cond_resched_softirq(void);
2292 static inline int cond_resched_bkl(void)
2293 {
2294         return _cond_resched();
2295 }
2296
2297 /*
2298  * Does a critical section need to be broken due to another
2299  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2300  * but a general need for low latency)
2301  */
2302 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2303 {
2304 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2305         return spin_is_contended(lock);
2306 #else
2307         return 0;
2308 #endif
2309 }
2310
2311 /*
2312  * Thread group CPU time accounting.
2313  */
2314 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2315 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2316
2317 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2318 {
2319         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2320         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2321         sig->cputimer.running = 0;
2322 }
2323
2324 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2325 {
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2330  * Wake the task if so.
2331  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2332  * callers must hold sighand->siglock.
2333  */
2334 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2335 extern void recalc_sigpending(void);
2336
2337 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2338
2339 /*
2340  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2341  */
2342 #ifdef CONFIG_SMP
2343
2344 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2345 {
2346         return task_thread_info(p)->cpu;
2347 }
2348
2349 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2350
2351 #else
2352
2353 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2354 {
2355         return 0;
2356 }
2357
2358 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2359 {
2360 }
2361
2362 #endif /* CONFIG_SMP */
2363
2364 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2365
2366 #ifdef CONFIG_TRACING
2367 extern void
2368 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2369                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2370 #else
2371 static inline void
2372 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2373                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2374 {
2375 }
2376 #endif
2377
2378 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2379 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2380
2381 extern void normalize_rt_tasks(void);
2382
2383 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2384
2385 extern struct task_group init_task_group;
2386 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2387 extern struct task_group root_task_group;
2388 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2389 #endif
2390
2391 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2392 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2393 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2394 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2395 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2396 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2397 #endif
2398 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2399 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2400                                       long rt_runtime_us);
2401 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2402 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2403                                       long rt_period_us);
2404 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2405 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2406 #endif
2407 #endif
2408
2409 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2410                                         struct task_struct *tsk);
2411
2412 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2413 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2414 {
2415         tsk->ioac.rchar += amt;
2416 }
2417
2418 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2419 {
2420         tsk->ioac.wchar += amt;
2421 }
2422
2423 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2424 {
2425         tsk->ioac.syscr++;
2426 }
2427
2428 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2429 {
2430         tsk->ioac.syscw++;
2431 }
2432 #else
2433 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2434 {
2435 }
2436
2437 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2438 {
2439 }
2440
2441 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2442 {
2443 }
2444
2445 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2446 {
2447 }
2448 #endif
2449
2450 #ifndef TASK_SIZE_OF
2451 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2452 #endif
2453
2454 /*
2455  * Call the function if the target task is executing on a CPU right now:
2456  */
2457 extern void task_oncpu_function_call(struct task_struct *p,
2458                                      void (*func) (void *info), void *info);
2459
2460
2461 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2462 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2463 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2464 #else
2465 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2466 {
2467 }
2468
2469 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2470 {
2471 }
2472 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2473
2474 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2475
2476 #endif /* __KERNEL__ */
2477
2478 #endif