coredump masking: reimplementation of dumpable using two flags
[safe/jmp/linux-2.6] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
28 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
29 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
30
31 /*
32  * Scheduling policies
33  */
34 #define SCHED_NORMAL            0
35 #define SCHED_FIFO              1
36 #define SCHED_RR                2
37 #define SCHED_BATCH             3
38 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
39 #define SCHED_IDLE              5
40
41 #ifdef __KERNEL__
42
43 struct sched_param {
44         int sched_priority;
45 };
46
47 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
48
49 #include <linux/capability.h>
50 #include <linux/threads.h>
51 #include <linux/kernel.h>
52 #include <linux/types.h>
53 #include <linux/timex.h>
54 #include <linux/jiffies.h>
55 #include <linux/rbtree.h>
56 #include <linux/thread_info.h>
57 #include <linux/cpumask.h>
58 #include <linux/errno.h>
59 #include <linux/nodemask.h>
60
61 #include <asm/system.h>
62 #include <asm/semaphore.h>
63 #include <asm/page.h>
64 #include <asm/ptrace.h>
65 #include <asm/mmu.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/securebits.h>
72 #include <linux/fs_struct.h>
73 #include <linux/compiler.h>
74 #include <linux/completion.h>
75 #include <linux/pid.h>
76 #include <linux/percpu.h>
77 #include <linux/topology.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/futex.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
90 #include <asm/processor.h>
91
92 struct exec_domain;
93 struct futex_pi_state;
94 struct bio;
95
96 /*
97  * List of flags we want to share for kernel threads,
98  * if only because they are not used by them anyway.
99  */
100 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
101
102 /*
103  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
104  * counting. Some notes:
105  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
106  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
107  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
108  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
109  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
110  *    11 bit fractions.
111  */
112 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
113
114 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
115 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
116 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
117 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
118 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
119 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
120
121 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
122         load *= exp; \
123         load += n*(FIXED_1-exp); \
124         load >>= FSHIFT;
125
126 extern unsigned long total_forks;
127 extern int nr_threads;
128 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
129 extern int nr_processes(void);
130 extern unsigned long nr_running(void);
131 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
132 extern unsigned long nr_active(void);
133 extern unsigned long nr_iowait(void);
134 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
135
136 struct seq_file;
137 struct cfs_rq;
138 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
139 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
140 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
141 extern void
142 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq, u64 now);
143 #else
144 static inline void
145 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
146 {
147 }
148 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
149 {
150 }
151 static inline void
152 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq, u64 now)
153 {
154 }
155 #endif
156
157 /*
158  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
159  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
160  *
161  * We have two separate sets of flags: task->state
162  * is about runnability, while task->exit_state are
163  * about the task exiting. Confusing, but this way
164  * modifying one set can't modify the other one by
165  * mistake.
166  */
167 #define TASK_RUNNING            0
168 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
169 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
170 #define TASK_STOPPED            4
171 #define TASK_TRACED             8
172 /* in tsk->exit_state */
173 #define EXIT_ZOMBIE             16
174 #define EXIT_DEAD               32
175 /* in tsk->state again */
176 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
177 #define TASK_DEAD               128
178
179 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
180         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
181 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
182         set_mb((tsk)->state, (state_value))
183
184 /*
185  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
186  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
187  * actually sleep:
188  *
189  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
190  *      if (do_i_need_to_sleep())
191  *              schedule();
192  *
193  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
194  */
195 #define __set_current_state(state_value)                        \
196         do { current->state = (state_value); } while (0)
197 #define set_current_state(state_value)          \
198         set_mb(current->state, (state_value))
199
200 /* Task command name length */
201 #define TASK_COMM_LEN 16
202
203 #include <linux/spinlock.h>
204
205 /*
206  * This serializes "schedule()" and also protects
207  * the run-queue from deletions/modifications (but
208  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
209  * a separate lock).
210  */
211 extern rwlock_t tasklist_lock;
212 extern spinlock_t mmlist_lock;
213
214 struct task_struct;
215
216 extern void sched_init(void);
217 extern void sched_init_smp(void);
218 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
219 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
220
221 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
222 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
223 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
224 #else
225 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
226 {
227         return 0;
228 }
229 #endif
230
231 /*
232  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
233  */
234 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
235
236 static inline void show_state(void)
237 {
238         show_state_filter(0);
239 }
240
241 extern void show_regs(struct pt_regs *);
242
243 /*
244  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
245  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
246  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
247  */
248 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
249
250 void io_schedule(void);
251 long io_schedule_timeout(long timeout);
252
253 extern void cpu_init (void);
254 extern void trap_init(void);
255 extern void update_process_times(int user);
256 extern void scheduler_tick(void);
257
258 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
259 extern void softlockup_tick(void);
260 extern void spawn_softlockup_task(void);
261 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
262 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
263 #else
264 static inline void softlockup_tick(void)
265 {
266 }
267 static inline void spawn_softlockup_task(void)
268 {
269 }
270 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
271 {
272 }
273 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
274 {
275 }
276 #endif
277
278
279 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
280 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
281 /* Is this address in the __sched functions? */
282 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
283
284 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
285 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
286 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
287 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
288 asmlinkage void schedule(void);
289
290 struct nsproxy;
291 struct user_namespace;
292
293 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
294 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
295
296 extern int sysctl_max_map_count;
297
298 #include <linux/aio.h>
299
300 extern unsigned long
301 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
302                        unsigned long, unsigned long);
303 extern unsigned long
304 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
305                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
306                           unsigned long flags);
307 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
308 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
309
310 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
311 /*
312  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
313  * so must be incremented atomically.
314  */
315 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
316 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
317 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
318 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
319 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
320 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
321
322 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
323 /*
324  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
325  * so can be incremented directly.
326  */
327 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
328 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
329 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
330 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
331 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
332 typedef unsigned long mm_counter_t;
333
334 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
335
336 #define get_mm_rss(mm)                                  \
337         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
338 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
339         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
340         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
341                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
342 } while (0)
343 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
344         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
345                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
346 } while (0)
347
348 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
349 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
350
351 /* mm flags */
352 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
353 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
354
355 struct mm_struct {
356         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
357         struct rb_root mm_rb;
358         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
359         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
360                                 unsigned long addr, unsigned long len,
361                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
362         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
363         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
364         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
365         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
366         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
367         pgd_t * pgd;
368         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
369         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
370         int map_count;                          /* number of VMAs */
371         struct rw_semaphore mmap_sem;
372         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
373
374         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
375                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
376                                                  * by mmlist_lock
377                                                  */
378
379         /* Special counters, in some configurations protected by the
380          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
381          */
382         mm_counter_t _file_rss;
383         mm_counter_t _anon_rss;
384
385         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
386         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
387
388         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
389         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
390         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
391         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
392         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
393
394         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
395
396         cpumask_t cpu_vm_mask;
397
398         /* Architecture-specific MM context */
399         mm_context_t context;
400
401         /* Swap token stuff */
402         /*
403          * Last value of global fault stamp as seen by this process.
404          * In other words, this value gives an indication of how long
405          * it has been since this task got the token.
406          * Look at mm/thrash.c
407          */
408         unsigned int faultstamp;
409         unsigned int token_priority;
410         unsigned int last_interval;
411
412         unsigned long flags; /* Must use atomic bitops to access the bits */
413
414         /* coredumping support */
415         int core_waiters;
416         struct completion *core_startup_done, core_done;
417
418         /* aio bits */
419         rwlock_t                ioctx_list_lock;
420         struct kioctx           *ioctx_list;
421 };
422
423 struct sighand_struct {
424         atomic_t                count;
425         struct k_sigaction      action[_NSIG];
426         spinlock_t              siglock;
427         struct list_head        signalfd_list;
428 };
429
430 struct pacct_struct {
431         int                     ac_flag;
432         long                    ac_exitcode;
433         unsigned long           ac_mem;
434         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
435         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
436 };
437
438 /*
439  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
440  * locking, because a shared signal_struct always
441  * implies a shared sighand_struct, so locking
442  * sighand_struct is always a proper superset of
443  * the locking of signal_struct.
444  */
445 struct signal_struct {
446         atomic_t                count;
447         atomic_t                live;
448
449         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
450
451         /* current thread group signal load-balancing target: */
452         struct task_struct      *curr_target;
453
454         /* shared signal handling: */
455         struct sigpending       shared_pending;
456
457         /* thread group exit support */
458         int                     group_exit_code;
459         /* overloaded:
460          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
461          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
462          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
463          */
464         struct task_struct      *group_exit_task;
465         int                     notify_count;
466
467         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
468         int                     group_stop_count;
469         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
470
471         /* POSIX.1b Interval Timers */
472         struct list_head posix_timers;
473
474         /* ITIMER_REAL timer for the process */
475         struct hrtimer real_timer;
476         struct task_struct *tsk;
477         ktime_t it_real_incr;
478
479         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
480         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
481         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
482
483         /* job control IDs */
484         pid_t pgrp;
485         struct pid *tty_old_pgrp;
486
487         union {
488                 pid_t session __deprecated;
489                 pid_t __session;
490         };
491
492         /* boolean value for session group leader */
493         int leader;
494
495         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
496
497         /*
498          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
499          * and for reaped dead child processes forked by this group.
500          * Live threads maintain their own counters and add to these
501          * in __exit_signal, except for the group leader.
502          */
503         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
504         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
505         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
506         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
507
508         /*
509          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
510          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
511          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
512          * other than jiffies.)
513          */
514         unsigned long long sum_sched_runtime;
515
516         /*
517          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
518          * because there is no reader checking a limit that actually needs
519          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
520          * alone is a single word that can safely be read normally.
521          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
522          * protect this instead of the siglock, because they really
523          * have no need to disable irqs.
524          */
525         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
526
527         struct list_head cpu_timers[3];
528
529         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
530          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
531 #ifdef CONFIG_KEYS
532         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
533         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
534 #endif
535 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
536         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
537 #endif
538 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
539         struct taskstats *stats;
540 #endif
541 #ifdef CONFIG_AUDIT
542         unsigned audit_tty;
543         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
544 #endif
545 };
546
547 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
548 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
549 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
550 #endif
551
552 /*
553  * Bits in flags field of signal_struct.
554  */
555 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
556 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
557 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
558 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
559
560 /*
561  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
562  */
563 struct user_struct {
564         atomic_t __count;       /* reference count */
565         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
566         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
567         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
568 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
569         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
570         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
571 #endif
572         /* protected by mq_lock */
573         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
574         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
575
576 #ifdef CONFIG_KEYS
577         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
578         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
579 #endif
580
581         /* Hash table maintenance information */
582         struct list_head uidhash_list;
583         uid_t uid;
584 };
585
586 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
587
588 extern struct user_struct root_user;
589 #define INIT_USER (&root_user)
590
591 struct backing_dev_info;
592 struct reclaim_state;
593
594 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
595 struct sched_info {
596         /* cumulative counters */
597         unsigned long pcnt;           /* # of times run on this cpu */
598         unsigned long long cpu_time,  /* time spent on the cpu */
599                            run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
600
601         /* timestamps */
602         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
603                            last_queued; /* when we were last queued to run */
604 };
605 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
606
607 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
608 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
609 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
610
611 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
612 struct task_delay_info {
613         spinlock_t      lock;
614         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
615
616         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
617          *
618          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
619          * u64 XXX_delay;
620          * u32 XXX_count;
621          *
622          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
623          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
624          */
625
626         /*
627          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
628          * associated with the operation is added to XXX_delay.
629          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
630          */
631         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
632         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
633         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
634         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
635                                 /* io operations performed */
636         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
637                                 /* io operations performed */
638 };
639 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
640
641 static inline int sched_info_on(void)
642 {
643 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
644         return 1;
645 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
646         extern int delayacct_on;
647         return delayacct_on;
648 #else
649         return 0;
650 #endif
651 }
652
653 enum cpu_idle_type {
654         CPU_IDLE,
655         CPU_NOT_IDLE,
656         CPU_NEWLY_IDLE,
657         CPU_MAX_IDLE_TYPES
658 };
659
660 /*
661  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
662  */
663
664 /*
665  * Increase resolution of nice-level calculations:
666  */
667 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
668 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
669
670 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   (SCHED_LOAD_SCALE >> 5)
671
672 #ifdef CONFIG_SMP
673 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
674 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
675 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
676 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
677 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
678 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
679 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
680 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
681 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
682 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
683 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
684
685 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
686         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
687
688 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
689         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
690          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
691
692 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
693                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
694
695
696 struct sched_group {
697         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
698         cpumask_t cpumask;
699
700         /*
701          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
702          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
703          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
704          */
705         unsigned int __cpu_power;
706         /*
707          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
708          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
709          */
710         u32 reciprocal_cpu_power;
711 };
712
713 struct sched_domain {
714         /* These fields must be setup */
715         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
716         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
717         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
718         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
719         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
720         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
721         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
722         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
723         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
724         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
725         unsigned int busy_idx;
726         unsigned int idle_idx;
727         unsigned int newidle_idx;
728         unsigned int wake_idx;
729         unsigned int forkexec_idx;
730         int flags;                      /* See SD_* */
731
732         /* Runtime fields. */
733         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
734         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
735         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
736
737 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
738         /* load_balance() stats */
739         unsigned long lb_cnt[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
740         unsigned long lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
741         unsigned long lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
742         unsigned long lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
743         unsigned long lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
744         unsigned long lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
745         unsigned long lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
746         unsigned long lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
747
748         /* Active load balancing */
749         unsigned long alb_cnt;
750         unsigned long alb_failed;
751         unsigned long alb_pushed;
752
753         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
754         unsigned long sbe_cnt;
755         unsigned long sbe_balanced;
756         unsigned long sbe_pushed;
757
758         /* SD_BALANCE_FORK stats */
759         unsigned long sbf_cnt;
760         unsigned long sbf_balanced;
761         unsigned long sbf_pushed;
762
763         /* try_to_wake_up() stats */
764         unsigned long ttwu_wake_remote;
765         unsigned long ttwu_move_affine;
766         unsigned long ttwu_move_balance;
767 #endif
768 };
769
770 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
771                                     cpumask_t *partition2);
772
773 #endif  /* CONFIG_SMP */
774
775
776 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
777 struct cpuset;
778
779 #define NGROUPS_SMALL           32
780 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
781 struct group_info {
782         int ngroups;
783         atomic_t usage;
784         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
785         int nblocks;
786         gid_t *blocks[0];
787 };
788
789 /*
790  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
791  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
792  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
793  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
794  */
795 #define get_group_info(group_info) do { \
796         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
797 } while (0)
798
799 #define put_group_info(group_info) do { \
800         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
801                 groups_free(group_info); \
802 } while (0)
803
804 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
805 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
806 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
807 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
808 /* access the groups "array" with this macro */
809 #define GROUP_AT(gi, i) \
810     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
811
812 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
813 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
814 #else
815 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
816 #endif
817
818 struct audit_context;           /* See audit.c */
819 struct mempolicy;
820 struct pipe_inode_info;
821 struct uts_namespace;
822
823 struct rq;
824 struct sched_domain;
825
826 struct sched_class {
827         struct sched_class *next;
828
829         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p,
830                               int wakeup, u64 now);
831         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p,
832                               int sleep, u64 now);
833         void (*yield_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
834
835         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
836
837         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq, u64 now);
838         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, u64 now);
839
840         int (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
841                         struct rq *busiest,
842                         unsigned long max_nr_move, unsigned long max_load_move,
843                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
844                         int *all_pinned, unsigned long *total_load_moved);
845
846         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
847         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
848         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
849 };
850
851 struct load_weight {
852         unsigned long weight, inv_weight;
853 };
854
855 /*
856  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
857  *
858  * Current field usage histogram:
859  *
860  *     4 se->block_start
861  *     4 se->run_node
862  *     4 se->sleep_start
863  *     4 se->sleep_start_fair
864  *     6 se->load.weight
865  *     7 se->delta_fair
866  *    15 se->wait_runtime
867  */
868 struct sched_entity {
869         long                    wait_runtime;
870         unsigned long           delta_fair_run;
871         unsigned long           delta_fair_sleep;
872         unsigned long           delta_exec;
873         s64                     fair_key;
874         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
875         struct rb_node          run_node;
876         unsigned int            on_rq;
877
878         u64                     wait_start_fair;
879         u64                     wait_start;
880         u64                     exec_start;
881         u64                     sleep_start;
882         u64                     sleep_start_fair;
883         u64                     block_start;
884         u64                     sleep_max;
885         u64                     block_max;
886         u64                     exec_max;
887         u64                     wait_max;
888         u64                     last_ran;
889
890         u64                     sum_exec_runtime;
891         s64                     sum_wait_runtime;
892         s64                     sum_sleep_runtime;
893         unsigned long           wait_runtime_overruns;
894         unsigned long           wait_runtime_underruns;
895 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
896         struct sched_entity     *parent;
897         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
898         struct cfs_rq           *cfs_rq;
899         /* rq "owned" by this entity/group: */
900         struct cfs_rq           *my_q;
901 #endif
902 };
903
904 struct task_struct {
905         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
906         void *stack;
907         atomic_t usage;
908         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
909         unsigned int ptrace;
910
911         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
912
913 #ifdef CONFIG_SMP
914 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
915         int oncpu;
916 #endif
917 #endif
918
919         int prio, static_prio, normal_prio;
920         struct list_head run_list;
921         struct sched_class *sched_class;
922         struct sched_entity se;
923
924         unsigned short ioprio;
925 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
926         unsigned int btrace_seq;
927 #endif
928
929         unsigned int policy;
930         cpumask_t cpus_allowed;
931         unsigned int time_slice;
932
933 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
934         struct sched_info sched_info;
935 #endif
936
937         struct list_head tasks;
938         /*
939          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
940          * that were stolen by a ptracer.
941          */
942         struct list_head ptrace_children;
943         struct list_head ptrace_list;
944
945         struct mm_struct *mm, *active_mm;
946
947 /* task state */
948         struct linux_binfmt *binfmt;
949         int exit_state;
950         int exit_code, exit_signal;
951         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
952         /* ??? */
953         unsigned int personality;
954         unsigned did_exec:1;
955         pid_t pid;
956         pid_t tgid;
957
958 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
959         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
960         unsigned long stack_canary;
961 #endif
962         /* 
963          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
964          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
965          * p->parent->pid)
966          */
967         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
968         struct task_struct *parent;     /* parent process */
969         /*
970          * children/sibling forms the list of my children plus the
971          * tasks I'm ptracing.
972          */
973         struct list_head children;      /* list of my children */
974         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
975         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
976
977         /* PID/PID hash table linkage. */
978         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
979         struct list_head thread_group;
980
981         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
982         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
983         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
984
985         unsigned int rt_priority;
986         cputime_t utime, stime;
987         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
988         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
989         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
990 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
991         unsigned long min_flt, maj_flt;
992
993         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
994         unsigned long long it_sched_expires;
995         struct list_head cpu_timers[3];
996
997 /* process credentials */
998         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
999         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
1000         struct group_info *group_info;
1001         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
1002         unsigned keep_capabilities:1;
1003         struct user_struct *user;
1004 #ifdef CONFIG_KEYS
1005         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
1006         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
1007         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
1008 #endif
1009         /*
1010          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1011          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1012          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1013          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1014          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1015          * a short time
1016          */
1017         unsigned char fpu_counter;
1018         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1019         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1020                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1021                                        it with task_lock())
1022                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1023 /* file system info */
1024         int link_count, total_link_count;
1025 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1026 /* ipc stuff */
1027         struct sysv_sem sysvsem;
1028 #endif
1029 /* CPU-specific state of this task */
1030         struct thread_struct thread;
1031 /* filesystem information */
1032         struct fs_struct *fs;
1033 /* open file information */
1034         struct files_struct *files;
1035 /* namespaces */
1036         struct nsproxy *nsproxy;
1037 /* signal handlers */
1038         struct signal_struct *signal;
1039         struct sighand_struct *sighand;
1040
1041         sigset_t blocked, real_blocked;
1042         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
1043         struct sigpending pending;
1044
1045         unsigned long sas_ss_sp;
1046         size_t sas_ss_size;
1047         int (*notifier)(void *priv);
1048         void *notifier_data;
1049         sigset_t *notifier_mask;
1050         
1051         void *security;
1052         struct audit_context *audit_context;
1053         seccomp_t seccomp;
1054
1055 /* Thread group tracking */
1056         u32 parent_exec_id;
1057         u32 self_exec_id;
1058 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1059         spinlock_t alloc_lock;
1060
1061         /* Protection of the PI data structures: */
1062         spinlock_t pi_lock;
1063
1064 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1065         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1066         struct plist_head pi_waiters;
1067         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1068         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1069 #endif
1070
1071 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1072         /* mutex deadlock detection */
1073         struct mutex_waiter *blocked_on;
1074 #endif
1075 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1076         unsigned int irq_events;
1077         int hardirqs_enabled;
1078         unsigned long hardirq_enable_ip;
1079         unsigned int hardirq_enable_event;
1080         unsigned long hardirq_disable_ip;
1081         unsigned int hardirq_disable_event;
1082         int softirqs_enabled;
1083         unsigned long softirq_disable_ip;
1084         unsigned int softirq_disable_event;
1085         unsigned long softirq_enable_ip;
1086         unsigned int softirq_enable_event;
1087         int hardirq_context;
1088         int softirq_context;
1089 #endif
1090 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1091 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1092         u64 curr_chain_key;
1093         int lockdep_depth;
1094         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1095         unsigned int lockdep_recursion;
1096 #endif
1097
1098 /* journalling filesystem info */
1099         void *journal_info;
1100
1101 /* stacked block device info */
1102         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1103
1104 /* VM state */
1105         struct reclaim_state *reclaim_state;
1106
1107         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1108
1109         struct io_context *io_context;
1110
1111         unsigned long ptrace_message;
1112         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1113 /*
1114  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1115  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1116  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1117  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1118  */
1119         wait_queue_t *io_wait;
1120 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1121 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1122         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1123 #endif
1124         struct task_io_accounting ioac;
1125 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1126         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1127         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1128         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1129 #endif
1130 #ifdef CONFIG_NUMA
1131         struct mempolicy *mempolicy;
1132         short il_next;
1133 #endif
1134 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1135         struct cpuset *cpuset;
1136         nodemask_t mems_allowed;
1137         int cpuset_mems_generation;
1138         int cpuset_mem_spread_rotor;
1139 #endif
1140         struct robust_list_head __user *robust_list;
1141 #ifdef CONFIG_COMPAT
1142         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1143 #endif
1144         struct list_head pi_state_list;
1145         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1146
1147         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1148         struct rcu_head rcu;
1149
1150         /*
1151          * cache last used pipe for splice
1152          */
1153         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1154 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1155         struct task_delay_info *delays;
1156 #endif
1157 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1158         int make_it_fail;
1159 #endif
1160 };
1161
1162 /*
1163  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1164  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1165  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1166  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1167  *
1168  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1169  * RT priority to be separate from the value exported to
1170  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1171  * priority to a value higher than any user task. Note:
1172  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1173  */
1174
1175 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1176 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1177
1178 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1179 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1180
1181 static inline int rt_prio(int prio)
1182 {
1183         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1184                 return 1;
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1189 {
1190         return rt_prio(p->prio);
1191 }
1192
1193 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1194 {
1195         return tsk->signal->pgrp;
1196 }
1197
1198 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1199 {
1200         return sig->__session;
1201 }
1202
1203 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1204 {
1205         return signal_session(tsk->signal);
1206 }
1207
1208 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1209 {
1210         sig->__session = session;
1211 }
1212
1213 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1214 {
1215         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1216 }
1217
1218 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1219 {
1220         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1221 }
1222
1223 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1224 {
1225         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1226 }
1227
1228 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1229 {
1230         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1231 }
1232
1233 /**
1234  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1235  * @p: Task structure to be checked.
1236  *
1237  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1238  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1239  * can be stale and must not be dereferenced.
1240  */
1241 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1242 {
1243         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1244 }
1245
1246 /**
1247  * is_init - check if a task structure is init
1248  * @tsk: Task structure to be checked.
1249  *
1250  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1251  */
1252 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1253 {
1254         return tsk->pid == 1;
1255 }
1256
1257 extern struct pid *cad_pid;
1258
1259 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1260 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1261
1262 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1263
1264 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1265 {
1266         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1267                 __put_task_struct(t);
1268 }
1269
1270 /*
1271  * Per process flags
1272  */
1273 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1274                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1275 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1276 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1277 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1278 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1279 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1280 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1281 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1282 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1283 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1284 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1285 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1286 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1287 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1288 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1289 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1290 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1291 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1292 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1293 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1294 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1295 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1296 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1297 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1298 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1299
1300 /*
1301  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1302  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1303  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1304  * There is however an exception to this rule during ptrace
1305  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1306  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1307  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1308  * child is not running and in turn not changing child->flags
1309  * at the same time the parent does it.
1310  */
1311 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1312 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1313 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1314 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1315 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1316         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1317 #define conditional_used_math(condition) \
1318         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1319 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1320         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1321 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1322 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1323 #define used_math() tsk_used_math(current)
1324
1325 #ifdef CONFIG_SMP
1326 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1327 #else
1328 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1329 {
1330         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1331                 return -EINVAL;
1332         return 0;
1333 }
1334 #endif
1335
1336 extern unsigned long long sched_clock(void);
1337 extern unsigned long long
1338 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1339
1340 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1341 #ifdef CONFIG_SMP
1342 extern void sched_exec(void);
1343 #else
1344 #define sched_exec()   {}
1345 #endif
1346
1347 extern void sched_clock_unstable_event(void);
1348
1349 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1350 extern void idle_task_exit(void);
1351 #else
1352 static inline void idle_task_exit(void) {}
1353 #endif
1354
1355 extern void sched_idle_next(void);
1356
1357 extern unsigned int sysctl_sched_granularity;
1358 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1359 extern unsigned int sysctl_sched_batch_wakeup_granularity;
1360 extern unsigned int sysctl_sched_stat_granularity;
1361 extern unsigned int sysctl_sched_runtime_limit;
1362 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1363 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1364
1365 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1366 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1367 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1368 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1369 #else
1370 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1371 {
1372         return p->normal_prio;
1373 }
1374 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1375 #endif
1376
1377 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1378 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1379 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1380 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1381 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1382 extern int idle_cpu(int cpu);
1383 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1384 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1385 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1386 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1387
1388 void yield(void);
1389
1390 /*
1391  * The default (Linux) execution domain.
1392  */
1393 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1394
1395 union thread_union {
1396         struct thread_info thread_info;
1397         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1398 };
1399
1400 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1401 static inline int kstack_end(void *addr)
1402 {
1403         /* Reliable end of stack detection:
1404          * Some APM bios versions misalign the stack
1405          */
1406         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1407 }
1408 #endif
1409
1410 extern union thread_union init_thread_union;
1411 extern struct task_struct init_task;
1412
1413 extern struct   mm_struct init_mm;
1414
1415 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1416 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1417 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1418
1419 /* per-UID process charging. */
1420 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1421 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1422 {
1423         atomic_inc(&u->__count);
1424         return u;
1425 }
1426 extern void free_uid(struct user_struct *);
1427 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1428
1429 #include <asm/current.h>
1430
1431 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1432
1433 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1434 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1435 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1436                                                 unsigned long clone_flags));
1437 #ifdef CONFIG_SMP
1438  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1439 #else
1440  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1441 #endif
1442 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1443 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1444
1445 extern int in_group_p(gid_t);
1446 extern int in_egroup_p(gid_t);
1447
1448 extern void proc_caches_init(void);
1449 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1450 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1451 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1452 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1453
1454 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1455 {
1456         unsigned long flags;
1457         int ret;
1458
1459         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1460         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1461         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1462
1463         return ret;
1464 }       
1465
1466 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1467                               sigset_t *mask);
1468 extern void unblock_all_signals(void);
1469 extern void release_task(struct task_struct * p);
1470 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1471 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1472 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1473 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1474 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1475 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1476 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1477 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1478 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1479 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1480 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1481 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1482 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1483 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1484 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1485 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1486 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1487 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1488 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1489 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1490 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1491 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1492 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1493
1494 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1495 {
1496         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1497 }
1498
1499 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1500 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1501 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1502 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1503
1504 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1505 {
1506         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1507 }
1508
1509 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1510
1511 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1512 {
1513         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1514 }
1515
1516 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1517 {
1518         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1519                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1520 }
1521
1522 /*
1523  * Routines for handling mm_structs
1524  */
1525 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1526
1527 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1528 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1529 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1530 {
1531         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1532                 __mmdrop(mm);
1533 }
1534
1535 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1536 extern void mmput(struct mm_struct *);
1537 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1538 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1539 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1540 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1541
1542 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1543 extern void flush_thread(void);
1544 extern void exit_thread(void);
1545
1546 extern void exit_files(struct task_struct *);
1547 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1548 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1549 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1550
1551 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1552
1553 extern void daemonize(const char *, ...);
1554 extern int allow_signal(int);
1555 extern int disallow_signal(int);
1556
1557 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1558 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1559 struct task_struct *fork_idle(int);
1560
1561 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1562 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1563
1564 #ifdef CONFIG_SMP
1565 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1566 #else
1567 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1568 #endif
1569
1570 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1571 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1572
1573 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1574
1575 #define for_each_process(p) \
1576         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1577
1578 /*
1579  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1580  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1581  */
1582 #define do_each_thread(g, t) \
1583         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1584
1585 #define while_each_thread(g, t) \
1586         while ((t = next_thread(t)) != g)
1587
1588 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1589 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1590
1591 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1592  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1593  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1594  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1595  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1596  */
1597 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1598 {
1599         return p->pid == p->tgid;
1600 }
1601
1602 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1603 {
1604         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1605                           struct task_struct, thread_group);
1606 }
1607
1608 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1609 {
1610         return list_empty(&p->thread_group);
1611 }
1612
1613 #define delay_group_leader(p) \
1614                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1615
1616 /*
1617  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1618  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1619  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1620  *
1621  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1622  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1623  * neither inside nor outside.
1624  */
1625 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1626 {
1627         spin_lock(&p->alloc_lock);
1628 }
1629
1630 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1631 {
1632         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1633 }
1634
1635 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1636                                                         unsigned long *flags);
1637
1638 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1639                                                 unsigned long *flags)
1640 {
1641         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1642 }
1643
1644 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1645
1646 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
1647 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
1648
1649 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1650 {
1651         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1652         task_thread_info(p)->task = p;
1653 }
1654
1655 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1656 {
1657         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
1658 }
1659
1660 #endif
1661
1662 /* set thread flags in other task's structures
1663  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1664  */
1665 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1666 {
1667         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1668 }
1669
1670 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1671 {
1672         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1673 }
1674
1675 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1676 {
1677         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1678 }
1679
1680 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1681 {
1682         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1683 }
1684
1685 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1686 {
1687         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1688 }
1689
1690 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1691 {
1692         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1693 }
1694
1695 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1696 {
1697         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1698 }
1699
1700 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1701 {
1702         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1703 }
1704   
1705 static inline int need_resched(void)
1706 {
1707         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1708 }
1709
1710 /*
1711  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1712  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1713  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1714  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1715  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1716  */
1717 extern int cond_resched(void);
1718 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1719 extern int cond_resched_softirq(void);
1720
1721 /*
1722  * Does a critical section need to be broken due to another
1723  * task waiting?:
1724  */
1725 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1726 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1727 #else
1728 # define need_lockbreak(lock) 0
1729 #endif
1730
1731 /*
1732  * Does a critical section need to be broken due to another
1733  * task waiting or preemption being signalled:
1734  */
1735 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1736 {
1737         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1738                 return 1;
1739         return 0;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1744  * Wake the task if so.
1745  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
1746  * callers must hold sighand->siglock.
1747  */
1748 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
1749 extern void recalc_sigpending(void);
1750
1751 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1752
1753 /*
1754  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1755  */
1756 #ifdef CONFIG_SMP
1757
1758 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1759 {
1760         return task_thread_info(p)->cpu;
1761 }
1762
1763 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1764
1765 #else
1766
1767 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1768 {
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1773 {
1774 }
1775
1776 #endif /* CONFIG_SMP */
1777
1778 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1779 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1780 #else
1781 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1782 {
1783         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1784         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1785         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1786 }
1787 #endif
1788
1789 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1790 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1791
1792 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1793
1794 extern void normalize_rt_tasks(void);
1795
1796 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1797 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1798 {
1799         tsk->rchar += amt;
1800 }
1801
1802 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1803 {
1804         tsk->wchar += amt;
1805 }
1806
1807 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1808 {
1809         tsk->syscr++;
1810 }
1811
1812 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1813 {
1814         tsk->syscw++;
1815 }
1816 #else
1817 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1818 {
1819 }
1820
1821 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
1822 {
1823 }
1824
1825 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
1826 {
1827 }
1828
1829 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
1830 {
1831 }
1832 #endif
1833
1834 #endif /* __KERNEL__ */
1835
1836 #endif