[PATCH] pacct: none-delayed process accounting accumulation
[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
28 /*
29  * Scheduling policies
30  */
31 #define SCHED_NORMAL            0
32 #define SCHED_FIFO              1
33 #define SCHED_RR                2
34 #define SCHED_BATCH             3
35
36 #ifdef __KERNEL__
37
38 struct sched_param {
39         int sched_priority;
40 };
41
42 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
43
44 #include <linux/capability.h>
45 #include <linux/threads.h>
46 #include <linux/kernel.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/timex.h>
49 #include <linux/jiffies.h>
50 #include <linux/rbtree.h>
51 #include <linux/thread_info.h>
52 #include <linux/cpumask.h>
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/nodemask.h>
55
56 #include <asm/system.h>
57 #include <asm/semaphore.h>
58 #include <asm/page.h>
59 #include <asm/ptrace.h>
60 #include <asm/mmu.h>
61 #include <asm/cputime.h>
62
63 #include <linux/smp.h>
64 #include <linux/sem.h>
65 #include <linux/signal.h>
66 #include <linux/securebits.h>
67 #include <linux/fs_struct.h>
68 #include <linux/compiler.h>
69 #include <linux/completion.h>
70 #include <linux/pid.h>
71 #include <linux/percpu.h>
72 #include <linux/topology.h>
73 #include <linux/seccomp.h>
74 #include <linux/rcupdate.h>
75 #include <linux/futex.h>
76
77 #include <linux/time.h>
78 #include <linux/param.h>
79 #include <linux/resource.h>
80 #include <linux/timer.h>
81 #include <linux/hrtimer.h>
82
83 #include <asm/processor.h>
84
85 struct exec_domain;
86
87 /*
88  * List of flags we want to share for kernel threads,
89  * if only because they are not used by them anyway.
90  */
91 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
92
93 /*
94  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
95  * counting. Some notes:
96  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
97  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
98  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
99  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
100  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
101  *    11 bit fractions.
102  */
103 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
104
105 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
106 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
107 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
108 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
109 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
110 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
111
112 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
113         load *= exp; \
114         load += n*(FIXED_1-exp); \
115         load >>= FSHIFT;
116
117 extern unsigned long total_forks;
118 extern int nr_threads;
119 extern int last_pid;
120 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
121 extern int nr_processes(void);
122 extern unsigned long nr_running(void);
123 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
124 extern unsigned long nr_active(void);
125 extern unsigned long nr_iowait(void);
126
127
128 /*
129  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
130  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
131  *
132  * We have two separate sets of flags: task->state
133  * is about runnability, while task->exit_state are
134  * about the task exiting. Confusing, but this way
135  * modifying one set can't modify the other one by
136  * mistake.
137  */
138 #define TASK_RUNNING            0
139 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
140 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
141 #define TASK_STOPPED            4
142 #define TASK_TRACED             8
143 /* in tsk->exit_state */
144 #define EXIT_ZOMBIE             16
145 #define EXIT_DEAD               32
146 /* in tsk->state again */
147 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
148
149 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
150         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
151 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
152         set_mb((tsk)->state, (state_value))
153
154 /*
155  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
156  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
157  * actually sleep:
158  *
159  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
160  *      if (do_i_need_to_sleep())
161  *              schedule();
162  *
163  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
164  */
165 #define __set_current_state(state_value)                        \
166         do { current->state = (state_value); } while (0)
167 #define set_current_state(state_value)          \
168         set_mb(current->state, (state_value))
169
170 /* Task command name length */
171 #define TASK_COMM_LEN 16
172
173 #include <linux/spinlock.h>
174
175 /*
176  * This serializes "schedule()" and also protects
177  * the run-queue from deletions/modifications (but
178  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
179  * a separate lock).
180  */
181 extern rwlock_t tasklist_lock;
182 extern spinlock_t mmlist_lock;
183
184 typedef struct task_struct task_t;
185
186 extern void sched_init(void);
187 extern void sched_init_smp(void);
188 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
189
190 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
191
192 extern void show_state(void);
193 extern void show_regs(struct pt_regs *);
194
195 /*
196  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
197  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
198  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
199  */
200 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
201
202 void io_schedule(void);
203 long io_schedule_timeout(long timeout);
204
205 extern void cpu_init (void);
206 extern void trap_init(void);
207 extern void update_process_times(int user);
208 extern void scheduler_tick(void);
209
210 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
211 extern void softlockup_tick(void);
212 extern void spawn_softlockup_task(void);
213 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
214 #else
215 static inline void softlockup_tick(void)
216 {
217 }
218 static inline void spawn_softlockup_task(void)
219 {
220 }
221 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
222 {
223 }
224 #endif
225
226
227 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
228 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
229 /* Is this address in the __sched functions? */
230 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
231
232 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
233 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
234 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
235 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
236 asmlinkage void schedule(void);
237
238 struct namespace;
239
240 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
241 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
242
243 extern int sysctl_max_map_count;
244
245 #include <linux/aio.h>
246
247 extern unsigned long
248 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
249                        unsigned long, unsigned long);
250 extern unsigned long
251 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
252                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
253                           unsigned long flags);
254 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
255 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
256
257 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
258 /*
259  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
260  * so must be incremented atomically.
261  */
262 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
263 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
264 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
265 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
266 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
267 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
268
269 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
270 /*
271  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
272  * so can be incremented directly.
273  */
274 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
275 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
276 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
277 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
278 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
279 typedef unsigned long mm_counter_t;
280
281 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
282
283 #define get_mm_rss(mm)                                  \
284         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
285 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
286         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
287         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
288                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
289 } while (0)
290 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
291         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
292                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
293 } while (0)
294
295 struct mm_struct {
296         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
297         struct rb_root mm_rb;
298         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
299         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
300                                 unsigned long addr, unsigned long len,
301                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
302         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
303         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
304         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
305         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
306         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
307         pgd_t * pgd;
308         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
309         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
310         int map_count;                          /* number of VMAs */
311         struct rw_semaphore mmap_sem;
312         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
313
314         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
315                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
316                                                  * by mmlist_lock
317                                                  */
318
319         /* Special counters, in some configurations protected by the
320          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
321          */
322         mm_counter_t _file_rss;
323         mm_counter_t _anon_rss;
324
325         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
326         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
327
328         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
329         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
330         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
331         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
332         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
333
334         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
335
336         unsigned dumpable:2;
337         cpumask_t cpu_vm_mask;
338
339         /* Architecture-specific MM context */
340         mm_context_t context;
341
342         /* Token based thrashing protection. */
343         unsigned long swap_token_time;
344         char recent_pagein;
345
346         /* coredumping support */
347         int core_waiters;
348         struct completion *core_startup_done, core_done;
349
350         /* aio bits */
351         rwlock_t                ioctx_list_lock;
352         struct kioctx           *ioctx_list;
353 };
354
355 struct sighand_struct {
356         atomic_t                count;
357         struct k_sigaction      action[_NSIG];
358         spinlock_t              siglock;
359 };
360
361 struct pacct_struct {
362         int                     ac_flag;
363         long                    ac_exitcode;
364         unsigned long           ac_mem;
365         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
366         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
367 };
368
369 /*
370  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
371  * locking, because a shared signal_struct always
372  * implies a shared sighand_struct, so locking
373  * sighand_struct is always a proper superset of
374  * the locking of signal_struct.
375  */
376 struct signal_struct {
377         atomic_t                count;
378         atomic_t                live;
379
380         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
381
382         /* current thread group signal load-balancing target: */
383         task_t                  *curr_target;
384
385         /* shared signal handling: */
386         struct sigpending       shared_pending;
387
388         /* thread group exit support */
389         int                     group_exit_code;
390         /* overloaded:
391          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
392          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
393          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
394          */
395         struct task_struct      *group_exit_task;
396         int                     notify_count;
397
398         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
399         int                     group_stop_count;
400         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
401
402         /* POSIX.1b Interval Timers */
403         struct list_head posix_timers;
404
405         /* ITIMER_REAL timer for the process */
406         struct hrtimer real_timer;
407         struct task_struct *tsk;
408         ktime_t it_real_incr;
409
410         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
411         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
412         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
413
414         /* job control IDs */
415         pid_t pgrp;
416         pid_t tty_old_pgrp;
417         pid_t session;
418         /* boolean value for session group leader */
419         int leader;
420
421         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
422
423         /*
424          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
425          * and for reaped dead child processes forked by this group.
426          * Live threads maintain their own counters and add to these
427          * in __exit_signal, except for the group leader.
428          */
429         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
430         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
431         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
432
433         /*
434          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
435          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
436          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
437          * other than jiffies.)
438          */
439         unsigned long long sched_time;
440
441         /*
442          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
443          * because there is no reader checking a limit that actually needs
444          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
445          * alone is a single word that can safely be read normally.
446          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
447          * protect this instead of the siglock, because they really
448          * have no need to disable irqs.
449          */
450         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
451
452         struct list_head cpu_timers[3];
453
454         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
455          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
456 #ifdef CONFIG_KEYS
457         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
458         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
459 #endif
460 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
461         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
462 #endif
463 };
464
465 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
466 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
467 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
468 #endif
469
470 /*
471  * Bits in flags field of signal_struct.
472  */
473 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
474 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
475 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
476 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
477
478
479 /*
480  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
481  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
482  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
483  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
484  *
485  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
486  * RT priority to be separate from the value exported to
487  * user-space.  This allows kernel threads to set their
488  * priority to a value higher than any user task. Note:
489  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
490  */
491
492 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
493 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
494
495 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
496
497 #define rt_task(p)              (unlikely((p)->prio < MAX_RT_PRIO))
498 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
499
500 /*
501  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
502  */
503 struct user_struct {
504         atomic_t __count;       /* reference count */
505         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
506         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
507         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
508 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
509         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
510         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
511 #endif
512         /* protected by mq_lock */
513         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
514         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
515
516 #ifdef CONFIG_KEYS
517         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
518         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
519 #endif
520
521         /* Hash table maintenance information */
522         struct list_head uidhash_list;
523         uid_t uid;
524 };
525
526 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
527
528 extern struct user_struct root_user;
529 #define INIT_USER (&root_user)
530
531 typedef struct prio_array prio_array_t;
532 struct backing_dev_info;
533 struct reclaim_state;
534
535 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
536 struct sched_info {
537         /* cumulative counters */
538         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
539                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
540                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
541
542         /* timestamps */
543         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
544                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
545 };
546
547 extern struct file_operations proc_schedstat_operations;
548 #endif
549
550 enum idle_type
551 {
552         SCHED_IDLE,
553         NOT_IDLE,
554         NEWLY_IDLE,
555         MAX_IDLE_TYPES
556 };
557
558 /*
559  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
560  */
561 #ifdef CONFIG_SMP
562 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
563
564 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
565 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
566 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
567 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
568 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
569 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
570 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
571 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
572
573 struct sched_group {
574         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
575         cpumask_t cpumask;
576
577         /*
578          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
579          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
580          */
581         unsigned long cpu_power;
582 };
583
584 struct sched_domain {
585         /* These fields must be setup */
586         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
587         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
588         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
589         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
590         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
591         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
592         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
593         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
594         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
595         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
596         unsigned int busy_idx;
597         unsigned int idle_idx;
598         unsigned int newidle_idx;
599         unsigned int wake_idx;
600         unsigned int forkexec_idx;
601         int flags;                      /* See SD_* */
602
603         /* Runtime fields. */
604         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
605         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
606         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
607
608 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
609         /* load_balance() stats */
610         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
611         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
612         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
613         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
614         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
615         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
616         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
617         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
618
619         /* Active load balancing */
620         unsigned long alb_cnt;
621         unsigned long alb_failed;
622         unsigned long alb_pushed;
623
624         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
625         unsigned long sbe_cnt;
626         unsigned long sbe_balanced;
627         unsigned long sbe_pushed;
628
629         /* SD_BALANCE_FORK stats */
630         unsigned long sbf_cnt;
631         unsigned long sbf_balanced;
632         unsigned long sbf_pushed;
633
634         /* try_to_wake_up() stats */
635         unsigned long ttwu_wake_remote;
636         unsigned long ttwu_move_affine;
637         unsigned long ttwu_move_balance;
638 #endif
639 };
640
641 extern void partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
642                                     cpumask_t *partition2);
643
644 /*
645  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
646  * search from:
647  */
648 extern unsigned int max_cache_size;
649
650 #endif  /* CONFIG_SMP */
651
652
653 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
654 void exit_io_context(void);
655 struct cpuset;
656
657 #define NGROUPS_SMALL           32
658 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
659 struct group_info {
660         int ngroups;
661         atomic_t usage;
662         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
663         int nblocks;
664         gid_t *blocks[0];
665 };
666
667 /*
668  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
669  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
670  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
671  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
672  */
673 #define get_group_info(group_info) do { \
674         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
675 } while (0)
676
677 #define put_group_info(group_info) do { \
678         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
679                 groups_free(group_info); \
680 } while (0)
681
682 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
683 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
684 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
685 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
686 /* access the groups "array" with this macro */
687 #define GROUP_AT(gi, i) \
688     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
689
690 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
691 extern void prefetch_stack(struct task_struct*);
692 #else
693 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
694 #endif
695
696 struct audit_context;           /* See audit.c */
697 struct mempolicy;
698 struct pipe_inode_info;
699
700 enum sleep_type {
701         SLEEP_NORMAL,
702         SLEEP_NONINTERACTIVE,
703         SLEEP_INTERACTIVE,
704         SLEEP_INTERRUPTED,
705 };
706
707 struct task_struct {
708         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
709         struct thread_info *thread_info;
710         atomic_t usage;
711         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
712         unsigned long ptrace;
713
714         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
715
716 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(__ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW)
717         int oncpu;
718 #endif
719         int prio, static_prio;
720         struct list_head run_list;
721         prio_array_t *array;
722
723         unsigned short ioprio;
724         unsigned int btrace_seq;
725
726         unsigned long sleep_avg;
727         unsigned long long timestamp, last_ran;
728         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
729         enum sleep_type sleep_type;
730
731         unsigned long policy;
732         cpumask_t cpus_allowed;
733         unsigned int time_slice, first_time_slice;
734
735 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
736         struct sched_info sched_info;
737 #endif
738
739         struct list_head tasks;
740         /*
741          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
742          * that were stolen by a ptracer.
743          */
744         struct list_head ptrace_children;
745         struct list_head ptrace_list;
746
747         struct mm_struct *mm, *active_mm;
748
749 /* task state */
750         struct linux_binfmt *binfmt;
751         long exit_state;
752         int exit_code, exit_signal;
753         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
754         /* ??? */
755         unsigned long personality;
756         unsigned did_exec:1;
757         pid_t pid;
758         pid_t tgid;
759         /* 
760          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
761          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
762          * p->parent->pid)
763          */
764         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
765         struct task_struct *parent;     /* parent process */
766         /*
767          * children/sibling forms the list of my children plus the
768          * tasks I'm ptracing.
769          */
770         struct list_head children;      /* list of my children */
771         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
772         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
773
774         /* PID/PID hash table linkage. */
775         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
776         struct list_head thread_group;
777
778         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
779         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
780         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
781
782         unsigned long rt_priority;
783         cputime_t utime, stime;
784         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
785         struct timespec start_time;
786 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
787         unsigned long min_flt, maj_flt;
788
789         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
790         unsigned long long it_sched_expires;
791         struct list_head cpu_timers[3];
792
793 /* process credentials */
794         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
795         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
796         struct group_info *group_info;
797         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
798         unsigned keep_capabilities:1;
799         struct user_struct *user;
800 #ifdef CONFIG_KEYS
801         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
802         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
803         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
804 #endif
805         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
806         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
807                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
808                                        it with task_lock())
809                                      - initialized normally by flush_old_exec */
810 /* file system info */
811         int link_count, total_link_count;
812 /* ipc stuff */
813         struct sysv_sem sysvsem;
814 /* CPU-specific state of this task */
815         struct thread_struct thread;
816 /* filesystem information */
817         struct fs_struct *fs;
818 /* open file information */
819         struct files_struct *files;
820 /* namespace */
821         struct namespace *namespace;
822 /* signal handlers */
823         struct signal_struct *signal;
824         struct sighand_struct *sighand;
825
826         sigset_t blocked, real_blocked;
827         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
828         struct sigpending pending;
829
830         unsigned long sas_ss_sp;
831         size_t sas_ss_size;
832         int (*notifier)(void *priv);
833         void *notifier_data;
834         sigset_t *notifier_mask;
835         
836         void *security;
837         struct audit_context *audit_context;
838         seccomp_t seccomp;
839
840 /* Thread group tracking */
841         u32 parent_exec_id;
842         u32 self_exec_id;
843 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
844         spinlock_t alloc_lock;
845 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
846         spinlock_t proc_lock;
847
848 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
849         /* mutex deadlock detection */
850         struct mutex_waiter *blocked_on;
851 #endif
852
853 /* journalling filesystem info */
854         void *journal_info;
855
856 /* VM state */
857         struct reclaim_state *reclaim_state;
858
859         struct dentry *proc_dentry;
860         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
861
862         struct io_context *io_context;
863
864         unsigned long ptrace_message;
865         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
866 /*
867  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
868  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
869  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
870  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
871  */
872         wait_queue_t *io_wait;
873 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
874         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
875 #if defined(CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT)
876         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
877         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
878         clock_t acct_stimexpd;  /* clock_t-converted stime since last update */
879 #endif
880 #ifdef CONFIG_NUMA
881         struct mempolicy *mempolicy;
882         short il_next;
883 #endif
884 #ifdef CONFIG_CPUSETS
885         struct cpuset *cpuset;
886         nodemask_t mems_allowed;
887         int cpuset_mems_generation;
888         int cpuset_mem_spread_rotor;
889 #endif
890         struct robust_list_head __user *robust_list;
891 #ifdef CONFIG_COMPAT
892         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
893 #endif
894
895         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
896         struct rcu_head rcu;
897
898         /*
899          * cache last used pipe for splice
900          */
901         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
902 };
903
904 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
905 {
906         return tsk->signal->pgrp;
907 }
908
909 /**
910  * pid_alive - check that a task structure is not stale
911  * @p: Task structure to be checked.
912  *
913  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
914  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
915  * can be stale and must not be dereferenced.
916  */
917 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
918 {
919         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
920 }
921
922 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
923 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
924
925 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
926
927 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
928 {
929         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
930                 __put_task_struct(t);
931 }
932
933 /*
934  * Per process flags
935  */
936 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
937                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
938 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
939 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
940 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
941 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
942 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
943 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
944 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
945 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
946 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
947 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
948 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task is being frozen for suspend now */
949 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
950 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
951 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
952 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
953 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
954 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
955 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
956 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
957 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
958 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
959 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
960 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
961
962 /*
963  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
964  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
965  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
966  * There is however an exception to this rule during ptrace
967  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
968  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
969  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
970  * child is not running and in turn not changing child->flags
971  * at the same time the parent does it.
972  */
973 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
974 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
975 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
976 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
977 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
978         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
979 #define conditional_used_math(condition) \
980         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
981 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
982         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
983 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
984 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
985 #define used_math() tsk_used_math(current)
986
987 #ifdef CONFIG_SMP
988 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
989 #else
990 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
991 {
992         if (!cpu_isset(0, new_mask))
993                 return -EINVAL;
994         return 0;
995 }
996 #endif
997
998 extern unsigned long long sched_clock(void);
999 extern unsigned long long current_sched_time(const task_t *current_task);
1000
1001 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1002 #ifdef CONFIG_SMP
1003 extern void sched_exec(void);
1004 #else
1005 #define sched_exec()   {}
1006 #endif
1007
1008 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1009 extern void idle_task_exit(void);
1010 #else
1011 static inline void idle_task_exit(void) {}
1012 #endif
1013
1014 extern void sched_idle_next(void);
1015 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
1016 extern int task_prio(const task_t *p);
1017 extern int task_nice(const task_t *p);
1018 extern int can_nice(const task_t *p, const int nice);
1019 extern int task_curr(const task_t *p);
1020 extern int idle_cpu(int cpu);
1021 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1022 extern task_t *idle_task(int cpu);
1023 extern task_t *curr_task(int cpu);
1024 extern void set_curr_task(int cpu, task_t *p);
1025
1026 void yield(void);
1027
1028 /*
1029  * The default (Linux) execution domain.
1030  */
1031 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1032
1033 union thread_union {
1034         struct thread_info thread_info;
1035         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1036 };
1037
1038 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1039 static inline int kstack_end(void *addr)
1040 {
1041         /* Reliable end of stack detection:
1042          * Some APM bios versions misalign the stack
1043          */
1044         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1045 }
1046 #endif
1047
1048 extern union thread_union init_thread_union;
1049 extern struct task_struct init_task;
1050
1051 extern struct   mm_struct init_mm;
1052
1053 #define find_task_by_pid(nr)    find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1054 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1055 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1056 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1057
1058 /* per-UID process charging. */
1059 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
1060 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1061 {
1062         atomic_inc(&u->__count);
1063         return u;
1064 }
1065 extern void free_uid(struct user_struct *);
1066 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1067
1068 #include <asm/current.h>
1069
1070 extern void do_timer(struct pt_regs *);
1071
1072 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1073 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1074 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1075                                                 unsigned long clone_flags));
1076 #ifdef CONFIG_SMP
1077  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1078 #else
1079  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1080 #endif
1081 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p, int clone_flags));
1082 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
1083
1084 extern int in_group_p(gid_t);
1085 extern int in_egroup_p(gid_t);
1086
1087 extern void proc_caches_init(void);
1088 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1089 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1090 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1091
1092 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1093 {
1094         unsigned long flags;
1095         int ret;
1096
1097         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1098         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1099         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1100
1101         return ret;
1102 }       
1103
1104 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1105                               sigset_t *mask);
1106 extern void unblock_all_signals(void);
1107 extern void release_task(struct task_struct * p);
1108 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1109 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1110 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1111 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1112 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
1113 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1114 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1115 extern int kill_proc_info_as_uid(int, struct siginfo *, pid_t, uid_t, uid_t);
1116 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1117 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1118 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1119 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1120 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1121 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
1122 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1123 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1124 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1125 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1126 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1127 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1128 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1129
1130 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1131 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1132 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1133 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1134
1135 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1136 {
1137         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1138 }
1139
1140 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1141
1142 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1143 {
1144         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1145 }
1146
1147 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1148 {
1149         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1150                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Routines for handling mm_structs
1155  */
1156 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1157
1158 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1159 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1160 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1161 {
1162         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1163                 __mmdrop(mm);
1164 }
1165
1166 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1167 extern void mmput(struct mm_struct *);
1168 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1169 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1170 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1171 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1172
1173 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1174 extern void flush_thread(void);
1175 extern void exit_thread(void);
1176
1177 extern void exit_files(struct task_struct *);
1178 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1179 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1180 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1181
1182 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1183
1184 extern void daemonize(const char *, ...);
1185 extern int allow_signal(int);
1186 extern int disallow_signal(int);
1187 extern task_t *child_reaper;
1188
1189 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1190 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1191 task_t *fork_idle(int);
1192
1193 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1194 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1195
1196 #ifdef CONFIG_SMP
1197 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
1198 #else
1199 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1200 #endif
1201
1202 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1203 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1204
1205 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1206
1207 #define for_each_process(p) \
1208         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1209
1210 /*
1211  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1212  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1213  */
1214 #define do_each_thread(g, t) \
1215         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1216
1217 #define while_each_thread(g, t) \
1218         while ((t = next_thread(t)) != g)
1219
1220 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1221 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1222
1223 static inline task_t *next_thread(const task_t *p)
1224 {
1225         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1226                                 task_t, thread_group);
1227 }
1228
1229 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
1230 {
1231         return list_empty(&p->thread_group);
1232 }
1233
1234 #define delay_group_leader(p) \
1235                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1236
1237 /*
1238  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1239  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1240  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1241  *
1242  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1243  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1244  * neither inside nor outside.
1245  */
1246 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1247 {
1248         spin_lock(&p->alloc_lock);
1249 }
1250
1251 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1252 {
1253         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1254 }
1255
1256 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1257                                                         unsigned long *flags);
1258
1259 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1260                                                 unsigned long *flags)
1261 {
1262         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1263 }
1264
1265 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1266
1267 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1268 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1269
1270 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1271 {
1272         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1273         task_thread_info(p)->task = p;
1274 }
1275
1276 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1277 {
1278         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1279 }
1280
1281 #endif
1282
1283 /* set thread flags in other task's structures
1284  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1285  */
1286 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1287 {
1288         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1289 }
1290
1291 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1292 {
1293         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1294 }
1295
1296 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1297 {
1298         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1299 }
1300
1301 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1302 {
1303         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1304 }
1305
1306 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1307 {
1308         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1309 }
1310
1311 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1312 {
1313         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1314 }
1315
1316 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1317 {
1318         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1319 }
1320
1321 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1322 {
1323         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1324 }
1325   
1326 static inline int need_resched(void)
1327 {
1328         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1329 }
1330
1331 /*
1332  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1333  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1334  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1335  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1336  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1337  */
1338 extern int cond_resched(void);
1339 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1340 extern int cond_resched_softirq(void);
1341
1342 /*
1343  * Does a critical section need to be broken due to another
1344  * task waiting?:
1345  */
1346 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1347 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1348 #else
1349 # define need_lockbreak(lock) 0
1350 #endif
1351
1352 /*
1353  * Does a critical section need to be broken due to another
1354  * task waiting or preemption being signalled:
1355  */
1356 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1357 {
1358         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1359                 return 1;
1360         return 0;
1361 }
1362
1363 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1364    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1365    callers must hold sighand->siglock.  */
1366
1367 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1368 extern void recalc_sigpending(void);
1369
1370 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1371
1372 /*
1373  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1374  */
1375 #ifdef CONFIG_SMP
1376
1377 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1378 {
1379         return task_thread_info(p)->cpu;
1380 }
1381
1382 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1383 {
1384         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1385 }
1386
1387 #else
1388
1389 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1390 {
1391         return 0;
1392 }
1393
1394 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1395 {
1396 }
1397
1398 #endif /* CONFIG_SMP */
1399
1400 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1401 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1402 #else
1403 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1404 {
1405         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1406         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1407         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1408 }
1409 #endif
1410
1411 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1412 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1413
1414 extern void normalize_rt_tasks(void);
1415
1416 #ifdef CONFIG_PM
1417 /*
1418  * Check if a process has been frozen
1419  */
1420 static inline int frozen(struct task_struct *p)
1421 {
1422         return p->flags & PF_FROZEN;
1423 }
1424
1425 /*
1426  * Check if there is a request to freeze a process
1427  */
1428 static inline int freezing(struct task_struct *p)
1429 {
1430         return p->flags & PF_FREEZE;
1431 }
1432
1433 /*
1434  * Request that a process be frozen
1435  * FIXME: SMP problem. We may not modify other process' flags!
1436  */
1437 static inline void freeze(struct task_struct *p)
1438 {
1439         p->flags |= PF_FREEZE;
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Wake up a frozen process
1444  */
1445 static inline int thaw_process(struct task_struct *p)
1446 {
1447         if (frozen(p)) {
1448                 p->flags &= ~PF_FROZEN;
1449                 wake_up_process(p);
1450                 return 1;
1451         }
1452         return 0;
1453 }
1454
1455 /*
1456  * freezing is complete, mark process as frozen
1457  */
1458 static inline void frozen_process(struct task_struct *p)
1459 {
1460         p->flags = (p->flags & ~PF_FREEZE) | PF_FROZEN;
1461 }
1462
1463 extern void refrigerator(void);
1464 extern int freeze_processes(void);
1465 extern void thaw_processes(void);
1466
1467 static inline int try_to_freeze(void)
1468 {
1469         if (freezing(current)) {
1470                 refrigerator();
1471                 return 1;
1472         } else
1473                 return 0;
1474 }
1475 #else
1476 static inline int frozen(struct task_struct *p) { return 0; }
1477 static inline int freezing(struct task_struct *p) { return 0; }
1478 static inline void freeze(struct task_struct *p) { BUG(); }
1479 static inline int thaw_process(struct task_struct *p) { return 1; }
1480 static inline void frozen_process(struct task_struct *p) { BUG(); }
1481
1482 static inline void refrigerator(void) {}
1483 static inline int freeze_processes(void) { BUG(); return 0; }
1484 static inline void thaw_processes(void) {}
1485
1486 static inline int try_to_freeze(void) { return 0; }
1487
1488 #endif /* CONFIG_PM */
1489 #endif /* __KERNEL__ */
1490
1491 #endif