Merge branch 'next' into for-linus
[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/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89 #include <linux/latencytop.h>
90 #include <linux/cred.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct mem_cgroup;
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99 struct bts_tracer;
100 struct fs_struct;
101
102 /*
103  * List of flags we want to share for kernel threads,
104  * if only because they are not used by them anyway.
105  */
106 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
107
108 /*
109  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
110  * counting. Some notes:
111  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
112  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
113  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
114  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
115  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
116  *    11 bit fractions.
117  */
118 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
119 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
120
121 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
122 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
123 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
124 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
125 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
126 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
127
128 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
129         load *= exp; \
130         load += n*(FIXED_1-exp); \
131         load >>= FSHIFT;
132
133 extern unsigned long total_forks;
134 extern int nr_threads;
135 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
136 extern int nr_processes(void);
137 extern unsigned long nr_running(void);
138 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
139 extern unsigned long nr_iowait(void);
140 extern void calc_global_load(void);
141
142 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
143
144 struct seq_file;
145 struct cfs_rq;
146 struct task_group;
147 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
148 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
149 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
150 extern void
151 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
152 #else
153 static inline void
154 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
155 {
156 }
157 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
158 {
159 }
160 static inline void
161 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
162 {
163 }
164 #endif
165
166 extern unsigned long long time_sync_thresh;
167
168 /*
169  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
170  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
171  *
172  * We have two separate sets of flags: task->state
173  * is about runnability, while task->exit_state are
174  * about the task exiting. Confusing, but this way
175  * modifying one set can't modify the other one by
176  * mistake.
177  */
178 #define TASK_RUNNING            0
179 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
180 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
181 #define __TASK_STOPPED          4
182 #define __TASK_TRACED           8
183 /* in tsk->exit_state */
184 #define EXIT_ZOMBIE             16
185 #define EXIT_DEAD               32
186 /* in tsk->state again */
187 #define TASK_DEAD               64
188 #define TASK_WAKEKILL           128
189
190 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
191 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
192 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
193 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
194
195 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
196 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
197 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
198
199 /* get_task_state() */
200 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
201                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
202                                  __TASK_TRACED)
203
204 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
205 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
206 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
207                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
208 #define task_contributes_to_load(task)  \
209                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
210                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
211
212 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
213         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
214 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
215         set_mb((tsk)->state, (state_value))
216
217 /*
218  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
219  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
220  * actually sleep:
221  *
222  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
223  *      if (do_i_need_to_sleep())
224  *              schedule();
225  *
226  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
227  */
228 #define __set_current_state(state_value)                        \
229         do { current->state = (state_value); } while (0)
230 #define set_current_state(state_value)          \
231         set_mb(current->state, (state_value))
232
233 /* Task command name length */
234 #define TASK_COMM_LEN 16
235
236 #include <linux/spinlock.h>
237
238 /*
239  * This serializes "schedule()" and also protects
240  * the run-queue from deletions/modifications (but
241  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
242  * a separate lock).
243  */
244 extern rwlock_t tasklist_lock;
245 extern spinlock_t mmlist_lock;
246
247 struct task_struct;
248
249 extern void sched_init(void);
250 extern void sched_init_smp(void);
251 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
252 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
253 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
254
255 extern int runqueue_is_locked(void);
256 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
257
258 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
259 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
260 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
261 #else
262 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
263 {
264         return 0;
265 }
266 #endif
267
268 /*
269  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
270  */
271 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
272
273 static inline void show_state(void)
274 {
275         show_state_filter(0);
276 }
277
278 extern void show_regs(struct pt_regs *);
279
280 /*
281  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
282  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
283  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
284  */
285 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
286
287 void io_schedule(void);
288 long io_schedule_timeout(long timeout);
289
290 extern void cpu_init (void);
291 extern void trap_init(void);
292 extern void update_process_times(int user);
293 extern void scheduler_tick(void);
294
295 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
296
297 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
298 extern void softlockup_tick(void);
299 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
300 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
301 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
302                                     struct file *filp, void __user *buffer,
303                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
304 extern unsigned int  softlockup_panic;
305 extern int softlockup_thresh;
306 #else
307 static inline void softlockup_tick(void)
308 {
309 }
310 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
314 {
315 }
316 #endif
317
318 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
319 extern unsigned int  sysctl_hung_task_panic;
320 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
321 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
322 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
323 extern int proc_dohung_task_timeout_secs(struct ctl_table *table, int write,
324                                          struct file *filp, void __user *buffer,
325                                          size_t *lenp, loff_t *ppos);
326 #endif
327
328 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
329 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
330
331 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
332 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
333
334 /* Is this address in the __sched functions? */
335 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
336
337 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
338 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
339 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
340 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
341 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
342 asmlinkage void __schedule(void);
343 asmlinkage void schedule(void);
344 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
345
346 struct nsproxy;
347 struct user_namespace;
348
349 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
350 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
351
352 extern int sysctl_max_map_count;
353
354 #include <linux/aio.h>
355
356 extern unsigned long
357 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
358                        unsigned long, unsigned long);
359 extern unsigned long
360 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
361                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
362                           unsigned long flags);
363 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
364 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
365
366 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
367 /*
368  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
369  * so must be incremented atomically.
370  */
371 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
372 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
373 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
374 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
375 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
376
377 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
378 /*
379  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
380  * so can be incremented directly.
381  */
382 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
383 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
384 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
385 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
386 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
387
388 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
389
390 #define get_mm_rss(mm)                                  \
391         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
392 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
393         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
394         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
395                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
396 } while (0)
397 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
398         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
399                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
400 } while (0)
401
402 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
403 {
404         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
405 }
406
407 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
408 {
409         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
410 }
411
412 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
413 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
414
415 /* mm flags */
416 /* dumpable bits */
417 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
418 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
419 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
420
421 /* coredump filter bits */
422 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
423 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
424 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
425 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
426 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
427 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
428 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
429 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
430 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
431 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
432         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
433 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
434         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
435          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
436
437 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
438 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
439 #else
440 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
441 #endif
442
443 struct sighand_struct {
444         atomic_t                count;
445         struct k_sigaction      action[_NSIG];
446         spinlock_t              siglock;
447         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
448 };
449
450 struct pacct_struct {
451         int                     ac_flag;
452         long                    ac_exitcode;
453         unsigned long           ac_mem;
454         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
455         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
456 };
457
458 /**
459  * struct task_cputime - collected CPU time counts
460  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
461  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
462  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
463  *
464  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
465  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
466  * CPU time want to group these counts together and treat all three
467  * of them in parallel.
468  */
469 struct task_cputime {
470         cputime_t utime;
471         cputime_t stime;
472         unsigned long long sum_exec_runtime;
473 };
474 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
475 #define prof_exp        stime
476 #define virt_exp        utime
477 #define sched_exp       sum_exec_runtime
478
479 #define INIT_CPUTIME    \
480         (struct task_cputime) {                                 \
481                 .utime = cputime_zero,                          \
482                 .stime = cputime_zero,                          \
483                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
484         }
485
486 /**
487  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
488  * @cputime:            thread group interval timers.
489  * @running:            non-zero when there are timers running and
490  *                      @cputime receives updates.
491  * @lock:               lock for fields in this struct.
492  *
493  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
494  * used for thread group CPU timer calculations.
495  */
496 struct thread_group_cputimer {
497         struct task_cputime cputime;
498         int running;
499         spinlock_t lock;
500 };
501
502 /*
503  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
504  * locking, because a shared signal_struct always
505  * implies a shared sighand_struct, so locking
506  * sighand_struct is always a proper superset of
507  * the locking of signal_struct.
508  */
509 struct signal_struct {
510         atomic_t                count;
511         atomic_t                live;
512
513         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
514
515         /* current thread group signal load-balancing target: */
516         struct task_struct      *curr_target;
517
518         /* shared signal handling: */
519         struct sigpending       shared_pending;
520
521         /* thread group exit support */
522         int                     group_exit_code;
523         /* overloaded:
524          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
525          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
526          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
527          */
528         int                     notify_count;
529         struct task_struct      *group_exit_task;
530
531         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
532         int                     group_stop_count;
533         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
534
535         /* POSIX.1b Interval Timers */
536         struct list_head posix_timers;
537
538         /* ITIMER_REAL timer for the process */
539         struct hrtimer real_timer;
540         struct pid *leader_pid;
541         ktime_t it_real_incr;
542
543         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
544         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
545         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
546
547         /*
548          * Thread group totals for process CPU timers.
549          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
550          */
551         struct thread_group_cputimer cputimer;
552
553         /* Earliest-expiration cache. */
554         struct task_cputime cputime_expires;
555
556         struct list_head cpu_timers[3];
557
558         struct pid *tty_old_pgrp;
559
560         /* boolean value for session group leader */
561         int leader;
562
563         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
564
565         /*
566          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
567          * and for reaped dead child processes forked by this group.
568          * Live threads maintain their own counters and add to these
569          * in __exit_signal, except for the group leader.
570          */
571         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
572         cputime_t gtime;
573         cputime_t cgtime;
574         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
575         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
576         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
577         struct task_io_accounting ioac;
578
579         /*
580          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
581          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
582          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
583          * other than jiffies.)
584          */
585         unsigned long long sum_sched_runtime;
586
587         /*
588          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
589          * because there is no reader checking a limit that actually needs
590          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
591          * alone is a single word that can safely be read normally.
592          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
593          * protect this instead of the siglock, because they really
594          * have no need to disable irqs.
595          */
596         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
597
598 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
599         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
600 #endif
601 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
602         struct taskstats *stats;
603 #endif
604 #ifdef CONFIG_AUDIT
605         unsigned audit_tty;
606         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
607 #endif
608 };
609
610 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
611 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
612 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
613 #endif
614
615 /*
616  * Bits in flags field of signal_struct.
617  */
618 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
619 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
620 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
621 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
622 /*
623  * Pending notifications to parent.
624  */
625 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
626 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
627 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
628
629 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
630
631 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
632 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
633 {
634         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
635                 (sig->group_exit_task != NULL);
636 }
637
638 /*
639  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
640  */
641 struct user_struct {
642         atomic_t __count;       /* reference count */
643         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
644         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
645         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
646 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
647         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
648         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
649 #endif
650 #ifdef CONFIG_EPOLL
651         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
652 #endif
653 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
654         /* protected by mq_lock */
655         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
656 #endif
657         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
658
659 #ifdef CONFIG_KEYS
660         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
661         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
662 #endif
663
664         /* Hash table maintenance information */
665         struct hlist_node uidhash_node;
666         uid_t uid;
667         struct user_namespace *user_ns;
668
669 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
670         struct task_group *tg;
671 #ifdef CONFIG_SYSFS
672         struct kobject kobj;
673         struct work_struct work;
674 #endif
675 #endif
676 };
677
678 extern int uids_sysfs_init(void);
679
680 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
681
682 extern struct user_struct root_user;
683 #define INIT_USER (&root_user)
684
685
686 struct backing_dev_info;
687 struct reclaim_state;
688
689 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
690 struct sched_info {
691         /* cumulative counters */
692         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
693         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
694
695         /* timestamps */
696         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
697                            last_queued; /* when we were last queued to run */
698 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
699         /* BKL stats */
700         unsigned int bkl_count;
701 #endif
702 };
703 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
704
705 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
706 struct task_delay_info {
707         spinlock_t      lock;
708         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
709
710         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
711          *
712          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
713          * u64 XXX_delay;
714          * u32 XXX_count;
715          *
716          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
717          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
718          */
719
720         /*
721          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
722          * associated with the operation is added to XXX_delay.
723          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
724          */
725         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
726         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
727         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
728         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
729                                 /* io operations performed */
730         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
731                                 /* io operations performed */
732
733         struct timespec freepages_start, freepages_end;
734         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
735         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
736 };
737 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
738
739 static inline int sched_info_on(void)
740 {
741 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
742         return 1;
743 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
744         extern int delayacct_on;
745         return delayacct_on;
746 #else
747         return 0;
748 #endif
749 }
750
751 enum cpu_idle_type {
752         CPU_IDLE,
753         CPU_NOT_IDLE,
754         CPU_NEWLY_IDLE,
755         CPU_MAX_IDLE_TYPES
756 };
757
758 /*
759  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
760  */
761
762 /*
763  * Increase resolution of nice-level calculations:
764  */
765 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
766 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
767
768 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
769
770 #ifdef CONFIG_SMP
771 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
772 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
773 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
774 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
775 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
776 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
777 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
778 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
779 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
780 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
781 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
782 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
783
784 enum powersavings_balance_level {
785         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
786         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
787                                          * first for long running threads
788                                          */
789         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
790                                          * cpu package for power savings
791                                          */
792         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
793 };
794
795 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
796
797 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
798 {
799         if (sched_smt_power_savings)
800                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
801
802         return 0;
803 }
804
805 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
806 {
807         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
808                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
809
810         return 0;
811 }
812
813 /*
814  * Optimise SD flags for power savings:
815  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
816  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
817  */
818
819 static inline int sd_power_saving_flags(void)
820 {
821         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
822                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
823
824         return 0;
825 }
826
827 struct sched_group {
828         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
829
830         /*
831          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
832          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
833          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
834          */
835         unsigned int __cpu_power;
836         /*
837          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
838          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
839          */
840         u32 reciprocal_cpu_power;
841
842         /*
843          * The CPUs this group covers.
844          *
845          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
846          * by attaching extra space to the end of the structure,
847          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
848          *
849          * It is also be embedded into static data structures at build
850          * time. (See 'struct static_sched_group' in kernel/sched.c)
851          */
852         unsigned long cpumask[0];
853 };
854
855 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
856 {
857         return to_cpumask(sg->cpumask);
858 }
859
860 enum sched_domain_level {
861         SD_LV_NONE = 0,
862         SD_LV_SIBLING,
863         SD_LV_MC,
864         SD_LV_CPU,
865         SD_LV_NODE,
866         SD_LV_ALLNODES,
867         SD_LV_MAX
868 };
869
870 struct sched_domain_attr {
871         int relax_domain_level;
872 };
873
874 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
875         .relax_domain_level = -1,                       \
876 }
877
878 struct sched_domain {
879         /* These fields must be setup */
880         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
881         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
882         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
883         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
884         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
885         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
886         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
887         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
888         unsigned int busy_idx;
889         unsigned int idle_idx;
890         unsigned int newidle_idx;
891         unsigned int wake_idx;
892         unsigned int forkexec_idx;
893         int flags;                      /* See SD_* */
894         enum sched_domain_level level;
895
896         /* Runtime fields. */
897         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
898         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
899         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
900
901         u64 last_update;
902
903 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
904         /* load_balance() stats */
905         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
906         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
907         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
908         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
909         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
910         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
911         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
912         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
913
914         /* Active load balancing */
915         unsigned int alb_count;
916         unsigned int alb_failed;
917         unsigned int alb_pushed;
918
919         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
920         unsigned int sbe_count;
921         unsigned int sbe_balanced;
922         unsigned int sbe_pushed;
923
924         /* SD_BALANCE_FORK stats */
925         unsigned int sbf_count;
926         unsigned int sbf_balanced;
927         unsigned int sbf_pushed;
928
929         /* try_to_wake_up() stats */
930         unsigned int ttwu_wake_remote;
931         unsigned int ttwu_move_affine;
932         unsigned int ttwu_move_balance;
933 #endif
934 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
935         char *name;
936 #endif
937
938         /*
939          * Span of all CPUs in this domain.
940          *
941          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
942          * by attaching extra space to the end of the structure,
943          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
944          *
945          * It is also be embedded into static data structures at build
946          * time. (See 'struct static_sched_domain' in kernel/sched.c)
947          */
948         unsigned long span[0];
949 };
950
951 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
952 {
953         return to_cpumask(sd->span);
954 }
955
956 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
957                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
958
959 /* Test a flag in parent sched domain */
960 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
961 {
962         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
963                 return 1;
964
965         return 0;
966 }
967
968 #else /* CONFIG_SMP */
969
970 struct sched_domain_attr;
971
972 static inline void
973 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
974                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
975 {
976 }
977 #endif  /* !CONFIG_SMP */
978
979 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
980
981
982 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
983 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
984 #else
985 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
986 #endif
987
988 struct audit_context;           /* See audit.c */
989 struct mempolicy;
990 struct pipe_inode_info;
991 struct uts_namespace;
992
993 struct rq;
994 struct sched_domain;
995
996 struct sched_class {
997         const struct sched_class *next;
998
999         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
1000         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
1001         void (*yield_task) (struct rq *rq);
1002
1003         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
1004
1005         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
1006         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1007
1008 #ifdef CONFIG_SMP
1009         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
1010
1011         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1012                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
1013                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
1014                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1015
1016         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1017                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1018                               enum cpu_idle_type idle);
1019         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1020         int (*needs_post_schedule) (struct rq *this_rq);
1021         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1022         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1023
1024         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1025                                  const struct cpumask *newmask);
1026
1027         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1028         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1029 #endif
1030
1031         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1032         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1033         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1034
1035         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1036                                int running);
1037         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1038                              int running);
1039         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1040                              int oldprio, int running);
1041
1042 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1043         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1044 #endif
1045 };
1046
1047 struct load_weight {
1048         unsigned long weight, inv_weight;
1049 };
1050
1051 /*
1052  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1053  *
1054  * Current field usage histogram:
1055  *
1056  *     4 se->block_start
1057  *     4 se->run_node
1058  *     4 se->sleep_start
1059  *     6 se->load.weight
1060  */
1061 struct sched_entity {
1062         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1063         struct rb_node          run_node;
1064         struct list_head        group_node;
1065         unsigned int            on_rq;
1066
1067         u64                     exec_start;
1068         u64                     sum_exec_runtime;
1069         u64                     vruntime;
1070         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1071
1072         u64                     last_wakeup;
1073         u64                     avg_overlap;
1074
1075         u64                     start_runtime;
1076         u64                     avg_wakeup;
1077         u64                     nr_migrations;
1078
1079 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1080         u64                     wait_start;
1081         u64                     wait_max;
1082         u64                     wait_count;
1083         u64                     wait_sum;
1084
1085         u64                     sleep_start;
1086         u64                     sleep_max;
1087         s64                     sum_sleep_runtime;
1088
1089         u64                     block_start;
1090         u64                     block_max;
1091         u64                     exec_max;
1092         u64                     slice_max;
1093
1094         u64                     nr_migrations_cold;
1095         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1096         u64                     nr_failed_migrations_running;
1097         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1098         u64                     nr_forced_migrations;
1099         u64                     nr_forced2_migrations;
1100
1101         u64                     nr_wakeups;
1102         u64                     nr_wakeups_sync;
1103         u64                     nr_wakeups_migrate;
1104         u64                     nr_wakeups_local;
1105         u64                     nr_wakeups_remote;
1106         u64                     nr_wakeups_affine;
1107         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1108         u64                     nr_wakeups_passive;
1109         u64                     nr_wakeups_idle;
1110 #endif
1111
1112 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1113         struct sched_entity     *parent;
1114         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1115         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1116         /* rq "owned" by this entity/group: */
1117         struct cfs_rq           *my_q;
1118 #endif
1119 };
1120
1121 struct sched_rt_entity {
1122         struct list_head run_list;
1123         unsigned long timeout;
1124         unsigned int time_slice;
1125         int nr_cpus_allowed;
1126
1127         struct sched_rt_entity *back;
1128 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1129         struct sched_rt_entity  *parent;
1130         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1131         struct rt_rq            *rt_rq;
1132         /* rq "owned" by this entity/group: */
1133         struct rt_rq            *my_q;
1134 #endif
1135 };
1136
1137 struct task_struct {
1138         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1139         void *stack;
1140         atomic_t usage;
1141         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1142         unsigned int ptrace;
1143
1144         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1145
1146 #ifdef CONFIG_SMP
1147 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1148         int oncpu;
1149 #endif
1150 #endif
1151
1152         int prio, static_prio, normal_prio;
1153         unsigned int rt_priority;
1154         const struct sched_class *sched_class;
1155         struct sched_entity se;
1156         struct sched_rt_entity rt;
1157
1158 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1159         /* list of struct preempt_notifier: */
1160         struct hlist_head preempt_notifiers;
1161 #endif
1162
1163         /*
1164          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1165          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1166          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1167          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1168          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1169          * a short time
1170          */
1171         unsigned char fpu_counter;
1172         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1173 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1174         unsigned int btrace_seq;
1175 #endif
1176
1177         unsigned int policy;
1178         cpumask_t cpus_allowed;
1179
1180 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1181         int rcu_read_lock_nesting;
1182         int rcu_flipctr_idx;
1183 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1184
1185 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1186         struct sched_info sched_info;
1187 #endif
1188
1189         struct list_head tasks;
1190         struct plist_node pushable_tasks;
1191
1192         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1193
1194 /* task state */
1195         struct linux_binfmt *binfmt;
1196         int exit_state;
1197         int exit_code, exit_signal;
1198         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1199         /* ??? */
1200         unsigned int personality;
1201         unsigned did_exec:1;
1202         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1203                                  * execve */
1204         pid_t pid;
1205         pid_t tgid;
1206
1207         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1208         unsigned long stack_canary;
1209
1210         /* 
1211          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1212          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1213          * p->real_parent->pid)
1214          */
1215         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1216         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1217         /*
1218          * children/sibling forms the list of my natural children
1219          */
1220         struct list_head children;      /* list of my children */
1221         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1222         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1223
1224         /*
1225          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1226          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1227          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1228          */
1229         struct list_head ptraced;
1230         struct list_head ptrace_entry;
1231
1232 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1233         /*
1234          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1235          * This field actually belongs to the ptracer task.
1236          */
1237         struct bts_tracer *bts;
1238         /*
1239          * The buffer to hold the BTS data.
1240          */
1241         void *bts_buffer;
1242         size_t bts_size;
1243 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1244
1245         /* PID/PID hash table linkage. */
1246         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1247         struct list_head thread_group;
1248
1249         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1250         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1251         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1252
1253         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1254         cputime_t gtime;
1255         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1256         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1257         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1258         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1259 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1260         unsigned long min_flt, maj_flt;
1261
1262         struct task_cputime cputime_expires;
1263         struct list_head cpu_timers[3];
1264
1265 /* process credentials */
1266         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1267                                          * credentials (COW) */
1268         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1269                                          * credentials (COW) */
1270         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
1271                                          * credential calculations
1272                                          * (notably. ptrace) */
1273
1274         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1275                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1276                                        it with task_lock())
1277                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1278 /* file system info */
1279         int link_count, total_link_count;
1280 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1281 /* ipc stuff */
1282         struct sysv_sem sysvsem;
1283 #endif
1284 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1285 /* hung task detection */
1286         unsigned long last_switch_count;
1287 #endif
1288 /* CPU-specific state of this task */
1289         struct thread_struct thread;
1290 /* filesystem information */
1291         struct fs_struct *fs;
1292 /* open file information */
1293         struct files_struct *files;
1294 /* namespaces */
1295         struct nsproxy *nsproxy;
1296 /* signal handlers */
1297         struct signal_struct *signal;
1298         struct sighand_struct *sighand;
1299
1300         sigset_t blocked, real_blocked;
1301         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1302         struct sigpending pending;
1303
1304         unsigned long sas_ss_sp;
1305         size_t sas_ss_size;
1306         int (*notifier)(void *priv);
1307         void *notifier_data;
1308         sigset_t *notifier_mask;
1309         struct audit_context *audit_context;
1310 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1311         uid_t loginuid;
1312         unsigned int sessionid;
1313 #endif
1314         seccomp_t seccomp;
1315
1316 /* Thread group tracking */
1317         u32 parent_exec_id;
1318         u32 self_exec_id;
1319 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1320         spinlock_t alloc_lock;
1321
1322 #ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS
1323         /* IRQ handler threads */
1324         struct irqaction *irqaction;
1325 #endif
1326
1327         /* Protection of the PI data structures: */
1328         spinlock_t pi_lock;
1329
1330 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1331         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1332         struct plist_head pi_waiters;
1333         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1334         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1335 #endif
1336
1337 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1338         /* mutex deadlock detection */
1339         struct mutex_waiter *blocked_on;
1340 #endif
1341 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1342         unsigned int irq_events;
1343         int hardirqs_enabled;
1344         unsigned long hardirq_enable_ip;
1345         unsigned int hardirq_enable_event;
1346         unsigned long hardirq_disable_ip;
1347         unsigned int hardirq_disable_event;
1348         int softirqs_enabled;
1349         unsigned long softirq_disable_ip;
1350         unsigned int softirq_disable_event;
1351         unsigned long softirq_enable_ip;
1352         unsigned int softirq_enable_event;
1353         int hardirq_context;
1354         int softirq_context;
1355 #endif
1356 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1357 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1358         u64 curr_chain_key;
1359         int lockdep_depth;
1360         unsigned int lockdep_recursion;
1361         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1362         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1363 #endif
1364
1365 /* journalling filesystem info */
1366         void *journal_info;
1367
1368 /* stacked block device info */
1369         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1370
1371 /* VM state */
1372         struct reclaim_state *reclaim_state;
1373
1374         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1375
1376         struct io_context *io_context;
1377
1378         unsigned long ptrace_message;
1379         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1380         struct task_io_accounting ioac;
1381 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1382         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1383         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1384         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1385 #endif
1386 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1387         nodemask_t mems_allowed;
1388         int cpuset_mems_generation;
1389         int cpuset_mem_spread_rotor;
1390 #endif
1391 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1392         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1393         struct css_set *cgroups;
1394         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1395         struct list_head cg_list;
1396 #endif
1397 #ifdef CONFIG_FUTEX
1398         struct robust_list_head __user *robust_list;
1399 #ifdef CONFIG_COMPAT
1400         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1401 #endif
1402         struct list_head pi_state_list;
1403         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1404 #endif
1405 #ifdef CONFIG_NUMA
1406         struct mempolicy *mempolicy;
1407         short il_next;
1408 #endif
1409         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1410         struct rcu_head rcu;
1411
1412         /*
1413          * cache last used pipe for splice
1414          */
1415         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1416 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1417         struct task_delay_info *delays;
1418 #endif
1419 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1420         int make_it_fail;
1421 #endif
1422         struct prop_local_single dirties;
1423 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1424         int latency_record_count;
1425         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1426 #endif
1427         /*
1428          * time slack values; these are used to round up poll() and
1429          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1430          */
1431         unsigned long timer_slack_ns;
1432         unsigned long default_timer_slack_ns;
1433
1434         struct list_head        *scm_work_list;
1435 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1436         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1437         int curr_ret_stack;
1438         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1439         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1440         /* time stamp for last schedule */
1441         unsigned long long ftrace_timestamp;
1442         /*
1443          * Number of functions that haven't been traced
1444          * because of depth overrun.
1445          */
1446         atomic_t trace_overrun;
1447         /* Pause for the tracing */
1448         atomic_t tracing_graph_pause;
1449 #endif
1450 #ifdef CONFIG_TRACING
1451         /* state flags for use by tracers */
1452         unsigned long trace;
1453 #endif
1454 };
1455
1456 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1457 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1458
1459 /*
1460  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1461  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1462  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1463  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1464  *
1465  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1466  * RT priority to be separate from the value exported to
1467  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1468  * priority to a value higher than any user task. Note:
1469  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1470  */
1471
1472 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1473 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1474
1475 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1476 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1477
1478 static inline int rt_prio(int prio)
1479 {
1480         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1481                 return 1;
1482         return 0;
1483 }
1484
1485 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1486 {
1487         return rt_prio(p->prio);
1488 }
1489
1490 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1491 {
1492         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1493 }
1494
1495 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1496 {
1497         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1498 }
1499
1500 /*
1501  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1502  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1503  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1504  */
1505 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1506 {
1507         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1508 }
1509
1510 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1511 {
1512         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1513 }
1514
1515 struct pid_namespace;
1516
1517 /*
1518  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1519  * from various namespaces
1520  *
1521  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1522  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1523  *                     current.
1524  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1525  *
1526  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1527  *
1528  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1529  */
1530 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1531                         struct pid_namespace *ns);
1532
1533 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1534 {
1535         return tsk->pid;
1536 }
1537
1538 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1539                                         struct pid_namespace *ns)
1540 {
1541         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1542 }
1543
1544 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1545 {
1546         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1547 }
1548
1549
1550 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1551 {
1552         return tsk->tgid;
1553 }
1554
1555 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1556
1557 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1558 {
1559         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1560 }
1561
1562
1563 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1564                                         struct pid_namespace *ns)
1565 {
1566         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1567 }
1568
1569 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1572 }
1573
1574
1575 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1576                                         struct pid_namespace *ns)
1577 {
1578         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1579 }
1580
1581 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1582 {
1583         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1584 }
1585
1586 /* obsolete, do not use */
1587 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1588 {
1589         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1590 }
1591
1592 /**
1593  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1594  * @p: Task structure to be checked.
1595  *
1596  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1597  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1598  * can be stale and must not be dereferenced.
1599  */
1600 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1601 {
1602         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1603 }
1604
1605 /**
1606  * is_global_init - check if a task structure is init
1607  * @tsk: Task structure to be checked.
1608  *
1609  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1610  */
1611 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1612 {
1613         return tsk->pid == 1;
1614 }
1615
1616 /*
1617  * is_container_init:
1618  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1619  */
1620 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1621
1622 extern struct pid *cad_pid;
1623
1624 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1625 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1626
1627 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1628
1629 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1630 {
1631         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1632                 __put_task_struct(t);
1633 }
1634
1635 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1636 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1637 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1638
1639 /*
1640  * Per process flags
1641  */
1642 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1643                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1644 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1645 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1646 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1647 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1648 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1649 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1650 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1651 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1652 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1653 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1654 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1655 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1656 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1657 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1658 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1659 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1660 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1661 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1662 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1663 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1664 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1665 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1666 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1667 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1668 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1669 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1670 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1671
1672 /*
1673  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1674  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1675  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1676  * There is however an exception to this rule during ptrace
1677  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1678  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1679  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1680  * child is not running and in turn not changing child->flags
1681  * at the same time the parent does it.
1682  */
1683 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1684 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1685 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1686 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1687 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1688         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1689 #define conditional_used_math(condition) \
1690         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1691 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1692         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1693 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1694 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1695 #define used_math() tsk_used_math(current)
1696
1697 #ifdef CONFIG_SMP
1698 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1699                                 const struct cpumask *new_mask);
1700 #else
1701 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1702                                        const struct cpumask *new_mask)
1703 {
1704         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1705                 return -EINVAL;
1706         return 0;
1707 }
1708 #endif
1709 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1710 {
1711         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1712 }
1713
1714 /*
1715  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1716  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1717  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1718  * is reliable after all:
1719  */
1720 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1721 extern int sched_clock_stable;
1722 #endif
1723
1724 extern unsigned long long sched_clock(void);
1725
1726 extern void sched_clock_init(void);
1727 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1728
1729 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1730 static inline void sched_clock_tick(void)
1731 {
1732 }
1733
1734 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1735 {
1736 }
1737
1738 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1739 {
1740 }
1741 #else
1742 extern void sched_clock_tick(void);
1743 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1744 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1745 #endif
1746
1747 /*
1748  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1749  * clock constructed from sched_clock():
1750  */
1751 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1752
1753 extern unsigned long long
1754 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1755 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1756
1757 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1758 #ifdef CONFIG_SMP
1759 extern void sched_exec(void);
1760 #else
1761 #define sched_exec()   {}
1762 #endif
1763
1764 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1765 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1766
1767 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1768 extern void idle_task_exit(void);
1769 #else
1770 static inline void idle_task_exit(void) {}
1771 #endif
1772
1773 extern void sched_idle_next(void);
1774
1775 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1776 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1777 #else
1778 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1779 #endif
1780
1781 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1782 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1783 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1784 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1785 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1786 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1787 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1788 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1789 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1790 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1791
1792 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1793                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1794                 loff_t *ppos);
1795 #endif
1796 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1797 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1798
1799 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1800                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1801                 loff_t *ppos);
1802
1803 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1804
1805 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1806 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1807 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1808 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1809 #else
1810 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1811 {
1812         return p->normal_prio;
1813 }
1814 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1815 #endif
1816
1817 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1818 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1819 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1820 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1821 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1822 extern int idle_cpu(int cpu);
1823 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1824 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1825                                       struct sched_param *);
1826 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1827 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1828 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1829
1830 void yield(void);
1831
1832 /*
1833  * The default (Linux) execution domain.
1834  */
1835 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1836
1837 union thread_union {
1838         struct thread_info thread_info;
1839         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1840 };
1841
1842 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1843 static inline int kstack_end(void *addr)
1844 {
1845         /* Reliable end of stack detection:
1846          * Some APM bios versions misalign the stack
1847          */
1848         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1849 }
1850 #endif
1851
1852 extern union thread_union init_thread_union;
1853 extern struct task_struct init_task;
1854
1855 extern struct   mm_struct init_mm;
1856
1857 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1858
1859 /*
1860  * find a task by one of its numerical ids
1861  *
1862  * find_task_by_pid_type_ns():
1863  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1864  *      type and namespace specified
1865  * find_task_by_pid_ns():
1866  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1867  * find_task_by_vpid():
1868  *      finds a task by its virtual pid
1869  *
1870  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1871  */
1872
1873 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1874                 struct pid_namespace *ns);
1875
1876 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1877 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1878                 struct pid_namespace *ns);
1879
1880 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1881
1882 /* per-UID process charging. */
1883 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1884 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1885 {
1886         atomic_inc(&u->__count);
1887         return u;
1888 }
1889 extern void free_uid(struct user_struct *);
1890 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1891
1892 #include <asm/current.h>
1893
1894 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1895
1896 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1897 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1898 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1899                                 unsigned long clone_flags);
1900 #ifdef CONFIG_SMP
1901  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1902 #else
1903  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1904 #endif
1905 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1906 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1907
1908 extern void proc_caches_init(void);
1909 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1910 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
1911 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1912 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1913 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1914
1915 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1916 {
1917         unsigned long flags;
1918         int ret;
1919
1920         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1921         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1922         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1923
1924         return ret;
1925 }       
1926
1927 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1928                               sigset_t *mask);
1929 extern void unblock_all_signals(void);
1930 extern void release_task(struct task_struct * p);
1931 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1932 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1933 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1934 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1935 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1936 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1937 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1938 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1939 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1940 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1941 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1942 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1943 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1944 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1945 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1946 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1947 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1948 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1949 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1950
1951 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1952 {
1953         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1954 }
1955
1956 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1957 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1958 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1959 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1960
1961 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1962 {
1963         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1964 }
1965
1966 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1967
1968 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1969 {
1970         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1971 }
1972
1973 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1974 {
1975         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1976                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1977 }
1978
1979 /*
1980  * Routines for handling mm_structs
1981  */
1982 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1983
1984 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1985 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1986 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1987 {
1988         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1989                 __mmdrop(mm);
1990 }
1991
1992 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1993 extern void mmput(struct mm_struct *);
1994 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1995 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1996 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1997 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1998 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1999 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
2000
2001 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2002                         struct task_struct *, struct pt_regs *);
2003 extern void flush_thread(void);
2004 extern void exit_thread(void);
2005
2006 extern void exit_files(struct task_struct *);
2007 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
2008 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2009
2010 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2011 extern void flush_itimer_signals(void);
2012
2013 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
2014
2015 extern void daemonize(const char *, ...);
2016 extern int allow_signal(int);
2017 extern int disallow_signal(int);
2018
2019 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
2020 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
2021 struct task_struct *fork_idle(int);
2022
2023 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
2024 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2025
2026 #ifdef CONFIG_SMP
2027 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2028 #else
2029 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2030                                                long match_state)
2031 {
2032         return 1;
2033 }
2034 #endif
2035
2036 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
2037
2038 #define for_each_process(p) \
2039         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2040
2041 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2042
2043 /*
2044  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2045  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2046  */
2047 #define do_each_thread(g, t) \
2048         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2049
2050 #define while_each_thread(g, t) \
2051         while ((t = next_thread(t)) != g)
2052
2053 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2054 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2055
2056 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2057  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2058  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2059  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2060  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2061  */
2062 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2063 {
2064         return p->pid == p->tgid;
2065 }
2066
2067 static inline
2068 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2069 {
2070         return p1->tgid == p2->tgid;
2071 }
2072
2073 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2074 {
2075         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
2076                           struct task_struct, thread_group);
2077 }
2078
2079 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2080 {
2081         return list_empty(&p->thread_group);
2082 }
2083
2084 #define delay_group_leader(p) \
2085                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2086
2087 static inline int task_detached(struct task_struct *p)
2088 {
2089         return p->exit_signal == -1;
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2094  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2095  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2096  * ->cgroup.subsys[].
2097  *
2098  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2099  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2100  * neither inside nor outside.
2101  */
2102 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2103 {
2104         spin_lock(&p->alloc_lock);
2105 }
2106
2107 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2108 {
2109         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2110 }
2111
2112 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2113                                                         unsigned long *flags);
2114
2115 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2116                                                 unsigned long *flags)
2117 {
2118         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2119 }
2120
2121 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2122
2123 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2124 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2125
2126 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2127 {
2128         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2129         task_thread_info(p)->task = p;
2130 }
2131
2132 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2133 {
2134         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2135 }
2136
2137 #endif
2138
2139 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2140 {
2141         void *stack = task_stack_page(current);
2142
2143         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2144 }
2145
2146 extern void thread_info_cache_init(void);
2147
2148 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2149 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2150 {
2151         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2152
2153         do {    /* Skip over canary */
2154                 n++;
2155         } while (!*n);
2156
2157         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2158 }
2159 #endif
2160
2161 /* set thread flags in other task's structures
2162  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2163  */
2164 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2165 {
2166         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2167 }
2168
2169 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2170 {
2171         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2172 }
2173
2174 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2175 {
2176         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2177 }
2178
2179 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2180 {
2181         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2182 }
2183
2184 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2185 {
2186         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2187 }
2188
2189 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2190 {
2191         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2192 }
2193
2194 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2195 {
2196         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2197 }
2198
2199 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2200 {
2201         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2202 }
2203
2204 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2205 {
2206         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2207 }
2208
2209 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2210
2211 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2212 {
2213         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2214 }
2215
2216 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2217 {
2218         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2219                 return 0;
2220         if (!signal_pending(p))
2221                 return 0;
2222
2223         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2224 }
2225
2226 static inline int need_resched(void)
2227 {
2228         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2229 }
2230
2231 /*
2232  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2233  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2234  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2235  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2236  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2237  */
2238 extern int _cond_resched(void);
2239 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2240 static inline int cond_resched(void)
2241 {
2242         return 0;
2243 }
2244 #else
2245 static inline int cond_resched(void)
2246 {
2247         return _cond_resched();
2248 }
2249 #endif
2250 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2251 extern int cond_resched_softirq(void);
2252 static inline int cond_resched_bkl(void)
2253 {
2254         return _cond_resched();
2255 }
2256
2257 /*
2258  * Does a critical section need to be broken due to another
2259  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2260  * but a general need for low latency)
2261  */
2262 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2263 {
2264 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2265         return spin_is_contended(lock);
2266 #else
2267         return 0;
2268 #endif
2269 }
2270
2271 /*
2272  * Thread group CPU time accounting.
2273  */
2274 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2275 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2276
2277 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2278 {
2279         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2280         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2281         sig->cputimer.running = 0;
2282 }
2283
2284 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2285 {
2286 }
2287
2288 /*
2289  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2290  * Wake the task if so.
2291  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2292  * callers must hold sighand->siglock.
2293  */
2294 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2295 extern void recalc_sigpending(void);
2296
2297 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2298
2299 /*
2300  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2301  */
2302 #ifdef CONFIG_SMP
2303
2304 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2305 {
2306         return task_thread_info(p)->cpu;
2307 }
2308
2309 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2310
2311 #else
2312
2313 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2314 {
2315         return 0;
2316 }
2317
2318 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2319 {
2320 }
2321
2322 #endif /* CONFIG_SMP */
2323
2324 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2325
2326 #ifdef CONFIG_TRACING
2327 extern void
2328 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2329                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2330 #else
2331 static inline void
2332 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2333                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2334 {
2335 }
2336 #endif
2337
2338 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2339 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2340
2341 extern void normalize_rt_tasks(void);
2342
2343 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2344
2345 extern struct task_group init_task_group;
2346 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2347 extern struct task_group root_task_group;
2348 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2349 #endif
2350
2351 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2352 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2353 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2354 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2355 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2356 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2357 #endif
2358 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2359 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2360                                       long rt_runtime_us);
2361 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2362 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2363                                       long rt_period_us);
2364 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2365 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2366 #endif
2367 #endif
2368
2369 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2370                                         struct task_struct *tsk);
2371
2372 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2373 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2374 {
2375         tsk->ioac.rchar += amt;
2376 }
2377
2378 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2379 {
2380         tsk->ioac.wchar += amt;
2381 }
2382
2383 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2384 {
2385         tsk->ioac.syscr++;
2386 }
2387
2388 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2389 {
2390         tsk->ioac.syscw++;
2391 }
2392 #else
2393 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2394 {
2395 }
2396
2397 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2398 {
2399 }
2400
2401 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2402 {
2403 }
2404
2405 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2406 {
2407 }
2408 #endif
2409
2410 #ifndef TASK_SIZE_OF
2411 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2412 #endif
2413
2414 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2415 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2416 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2417 #else
2418 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2419 {
2420 }
2421
2422 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2423 {
2424 }
2425 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2426
2427 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2428
2429 #endif /* __KERNEL__ */
2430
2431 #endif