Merge branch 'core/locking' into tracing/ftrace
[sfrench/cifs-2.6.git] / 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/fs_struct.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
101 /*
102  * List of flags we want to share for kernel threads,
103  * if only because they are not used by them anyway.
104  */
105 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
106
107 /*
108  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
109  * counting. Some notes:
110  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
111  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
112  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
113  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
114  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
115  *    11 bit fractions.
116  */
117 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
118
119 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
120 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
121 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
122 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
123 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
124 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
125
126 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
127         load *= exp; \
128         load += n*(FIXED_1-exp); \
129         load >>= FSHIFT;
130
131 extern unsigned long total_forks;
132 extern int nr_threads;
133 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
134 extern int nr_processes(void);
135 extern unsigned long nr_running(void);
136 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
137 extern unsigned long nr_active(void);
138 extern unsigned long nr_iowait(void);
139
140 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
141
142 struct seq_file;
143 struct cfs_rq;
144 struct task_group;
145 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
146 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
147 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
148 extern void
149 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
150 #else
151 static inline void
152 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
153 {
154 }
155 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
156 {
157 }
158 static inline void
159 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
160 {
161 }
162 #endif
163
164 extern unsigned long long time_sync_thresh;
165
166 /*
167  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
168  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
169  *
170  * We have two separate sets of flags: task->state
171  * is about runnability, while task->exit_state are
172  * about the task exiting. Confusing, but this way
173  * modifying one set can't modify the other one by
174  * mistake.
175  */
176 #define TASK_RUNNING            0
177 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
178 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
179 #define __TASK_STOPPED          4
180 #define __TASK_TRACED           8
181 /* in tsk->exit_state */
182 #define EXIT_ZOMBIE             16
183 #define EXIT_DEAD               32
184 /* in tsk->state again */
185 #define TASK_DEAD               64
186 #define TASK_WAKEKILL           128
187
188 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
189 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
190 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
191 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
192
193 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
194 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
195 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
196
197 /* get_task_state() */
198 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
199                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
200                                  __TASK_TRACED)
201
202 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
203 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
204 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
205                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
206 #define task_contributes_to_load(task)  \
207                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
208
209 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
210         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
211 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
212         set_mb((tsk)->state, (state_value))
213
214 /*
215  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
216  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
217  * actually sleep:
218  *
219  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
220  *      if (do_i_need_to_sleep())
221  *              schedule();
222  *
223  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
224  */
225 #define __set_current_state(state_value)                        \
226         do { current->state = (state_value); } while (0)
227 #define set_current_state(state_value)          \
228         set_mb(current->state, (state_value))
229
230 /* Task command name length */
231 #define TASK_COMM_LEN 16
232
233 #include <linux/spinlock.h>
234
235 /*
236  * This serializes "schedule()" and also protects
237  * the run-queue from deletions/modifications (but
238  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
239  * a separate lock).
240  */
241 extern rwlock_t tasklist_lock;
242 extern spinlock_t mmlist_lock;
243
244 struct task_struct;
245
246 extern void sched_init(void);
247 extern void sched_init_smp(void);
248 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
249 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
250 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
251
252 extern int runqueue_is_locked(void);
253 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
254
255 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
256 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
257 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
258 #else
259 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
260 {
261         return 0;
262 }
263 #endif
264
265 /*
266  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
267  */
268 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
269
270 static inline void show_state(void)
271 {
272         show_state_filter(0);
273 }
274
275 extern void show_regs(struct pt_regs *);
276
277 /*
278  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
279  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
280  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
281  */
282 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
283
284 void io_schedule(void);
285 long io_schedule_timeout(long timeout);
286
287 extern void cpu_init (void);
288 extern void trap_init(void);
289 extern void update_process_times(int user);
290 extern void scheduler_tick(void);
291
292 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
293
294 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
295 extern void softlockup_tick(void);
296 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
297 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
298 extern int proc_dosoftlockup_thresh(struct ctl_table *table, int write,
299                                     struct file *filp, void __user *buffer,
300                                     size_t *lenp, loff_t *ppos);
301 extern unsigned int  softlockup_panic;
302 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
303 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
304 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
305 extern int softlockup_thresh;
306 #else
307 static inline void softlockup_tick(void)
308 {
309 }
310 static inline void spawn_softlockup_task(void)
311 {
312 }
313 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
314 {
315 }
316 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
317 {
318 }
319 #endif
320
321
322 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
323 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
324
325 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
326 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
327
328 /* Is this address in the __sched functions? */
329 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
330
331 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
332 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
333 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
334 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
335 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
336 asmlinkage void __schedule(void);
337 asmlinkage void schedule(void);
338 extern int mutex_spin_on_owner(struct mutex *lock, struct thread_info *owner);
339
340 struct nsproxy;
341 struct user_namespace;
342
343 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
344 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
345
346 extern int sysctl_max_map_count;
347
348 #include <linux/aio.h>
349
350 extern unsigned long
351 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
352                        unsigned long, unsigned long);
353 extern unsigned long
354 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
355                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
356                           unsigned long flags);
357 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
358 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
359
360 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
361 /*
362  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
363  * so must be incremented atomically.
364  */
365 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
366 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
367 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
368 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
369 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
370
371 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
372 /*
373  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
374  * so can be incremented directly.
375  */
376 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
377 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
378 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
379 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
380 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
381
382 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
383
384 #define get_mm_rss(mm)                                  \
385         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
386 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
387         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
388         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
389                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
390 } while (0)
391 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
392         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
393                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
394 } while (0)
395
396 #define get_mm_hiwater_rss(mm)  max((mm)->hiwater_rss, get_mm_rss(mm))
397 #define get_mm_hiwater_vm(mm)   max((mm)->hiwater_vm, (mm)->total_vm)
398
399 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
400 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
401
402 /* mm flags */
403 /* dumpable bits */
404 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
405 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
406 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
407
408 /* coredump filter bits */
409 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
410 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
411 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
412 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
413 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
414 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
415 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
416 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
417 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
418 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
419         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
420 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
421         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
422          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
423
424 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
425 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
426 #else
427 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
428 #endif
429
430 struct sighand_struct {
431         atomic_t                count;
432         struct k_sigaction      action[_NSIG];
433         spinlock_t              siglock;
434         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
435 };
436
437 struct pacct_struct {
438         int                     ac_flag;
439         long                    ac_exitcode;
440         unsigned long           ac_mem;
441         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
442         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
443 };
444
445 /**
446  * struct task_cputime - collected CPU time counts
447  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
448  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
449  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
450  *
451  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
452  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
453  * CPU time want to group these counts together and treat all three
454  * of them in parallel.
455  */
456 struct task_cputime {
457         cputime_t utime;
458         cputime_t stime;
459         unsigned long long sum_exec_runtime;
460 };
461 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
462 #define prof_exp        stime
463 #define virt_exp        utime
464 #define sched_exp       sum_exec_runtime
465
466 #define INIT_CPUTIME    \
467         (struct task_cputime) {                                 \
468                 .utime = cputime_zero,                          \
469                 .stime = cputime_zero,                          \
470                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
471         }
472
473 /**
474  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
475  * @cputime:            thread group interval timers.
476  * @running:            non-zero when there are timers running and
477  *                      @cputime receives updates.
478  * @lock:               lock for fields in this struct.
479  *
480  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
481  * used for thread group CPU timer calculations.
482  */
483 struct thread_group_cputimer {
484         struct task_cputime cputime;
485         int running;
486         spinlock_t lock;
487 };
488
489 /*
490  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
491  * locking, because a shared signal_struct always
492  * implies a shared sighand_struct, so locking
493  * sighand_struct is always a proper superset of
494  * the locking of signal_struct.
495  */
496 struct signal_struct {
497         atomic_t                count;
498         atomic_t                live;
499
500         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
501
502         /* current thread group signal load-balancing target: */
503         struct task_struct      *curr_target;
504
505         /* shared signal handling: */
506         struct sigpending       shared_pending;
507
508         /* thread group exit support */
509         int                     group_exit_code;
510         /* overloaded:
511          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
512          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
513          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
514          */
515         int                     notify_count;
516         struct task_struct      *group_exit_task;
517
518         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
519         int                     group_stop_count;
520         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
521
522         /* POSIX.1b Interval Timers */
523         struct list_head posix_timers;
524
525         /* ITIMER_REAL timer for the process */
526         struct hrtimer real_timer;
527         struct pid *leader_pid;
528         ktime_t it_real_incr;
529
530         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
531         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
532         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
533
534         /*
535          * Thread group totals for process CPU timers.
536          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
537          */
538         struct thread_group_cputimer cputimer;
539
540         /* Earliest-expiration cache. */
541         struct task_cputime cputime_expires;
542
543         struct list_head cpu_timers[3];
544
545         /* job control IDs */
546
547         /*
548          * pgrp and session fields are deprecated.
549          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
550          */
551
552         union {
553                 pid_t pgrp __deprecated;
554                 pid_t __pgrp;
555         };
556
557         struct pid *tty_old_pgrp;
558
559         union {
560                 pid_t session __deprecated;
561                 pid_t __session;
562         };
563
564         /* boolean value for session group leader */
565         int leader;
566
567         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
568
569         /*
570          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
571          * and for reaped dead child processes forked by this group.
572          * Live threads maintain their own counters and add to these
573          * in __exit_signal, except for the group leader.
574          */
575         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
576         cputime_t gtime;
577         cputime_t cgtime;
578         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
579         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
580         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
581         struct task_io_accounting ioac;
582
583         /*
584          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
585          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
586          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
587          * other than jiffies.)
588          */
589         unsigned long long sum_sched_runtime;
590
591         /*
592          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
593          * because there is no reader checking a limit that actually needs
594          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
595          * alone is a single word that can safely be read normally.
596          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
597          * protect this instead of the siglock, because they really
598          * have no need to disable irqs.
599          */
600         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
601
602 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
603         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
604 #endif
605 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
606         struct taskstats *stats;
607 #endif
608 #ifdef CONFIG_AUDIT
609         unsigned audit_tty;
610         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
611 #endif
612 };
613
614 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
615 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
616 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
617 #endif
618
619 /*
620  * Bits in flags field of signal_struct.
621  */
622 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
623 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
624 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
625 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
626 /*
627  * Pending notifications to parent.
628  */
629 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
630 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
631 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
632
633 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
634
635 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
636 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
637 {
638         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
639                 (sig->group_exit_task != NULL);
640 }
641
642 /*
643  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
644  */
645 struct user_struct {
646         atomic_t __count;       /* reference count */
647         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
648         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
649         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
650 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
651         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
652         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
653 #endif
654 #ifdef CONFIG_EPOLL
655         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
656 #endif
657 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
658         /* protected by mq_lock */
659         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
660 #endif
661         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
662
663 #ifdef CONFIG_KEYS
664         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
665         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
666 #endif
667
668         /* Hash table maintenance information */
669         struct hlist_node uidhash_node;
670         uid_t uid;
671         struct user_namespace *user_ns;
672
673 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
674         struct task_group *tg;
675 #ifdef CONFIG_SYSFS
676         struct kobject kobj;
677         struct work_struct work;
678 #endif
679 #endif
680 };
681
682 extern int uids_sysfs_init(void);
683
684 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
685
686 extern struct user_struct root_user;
687 #define INIT_USER (&root_user)
688
689
690 struct backing_dev_info;
691 struct reclaim_state;
692
693 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
694 struct sched_info {
695         /* cumulative counters */
696         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
697         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
698
699         /* timestamps */
700         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
701                            last_queued; /* when we were last queued to run */
702 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
703         /* BKL stats */
704         unsigned int bkl_count;
705 #endif
706 };
707 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
708
709 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
710 struct task_delay_info {
711         spinlock_t      lock;
712         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
713
714         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
715          *
716          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
717          * u64 XXX_delay;
718          * u32 XXX_count;
719          *
720          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
721          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
722          */
723
724         /*
725          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
726          * associated with the operation is added to XXX_delay.
727          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
728          */
729         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
730         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
731         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
732         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
733                                 /* io operations performed */
734         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
735                                 /* io operations performed */
736
737         struct timespec freepages_start, freepages_end;
738         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
739         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
740 };
741 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
742
743 static inline int sched_info_on(void)
744 {
745 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
746         return 1;
747 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
748         extern int delayacct_on;
749         return delayacct_on;
750 #else
751         return 0;
752 #endif
753 }
754
755 enum cpu_idle_type {
756         CPU_IDLE,
757         CPU_NOT_IDLE,
758         CPU_NEWLY_IDLE,
759         CPU_MAX_IDLE_TYPES
760 };
761
762 /*
763  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
764  */
765
766 /*
767  * Increase resolution of nice-level calculations:
768  */
769 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
770 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
771
772 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
773
774 #ifdef CONFIG_SMP
775 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
776 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
777 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
778 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
779 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
780 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
781 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
782 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
783 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
784 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
785 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
786 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
787
788 enum powersavings_balance_level {
789         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
790         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
791                                          * first for long running threads
792                                          */
793         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
794                                          * cpu package for power savings
795                                          */
796         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
797 };
798
799 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
800
801 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
802 {
803         if (sched_smt_power_savings)
804                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
805
806         return 0;
807 }
808
809 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
810 {
811         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
812                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
813
814         return 0;
815 }
816
817 /*
818  * Optimise SD flags for power savings:
819  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
820  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
821  */
822
823 static inline int sd_power_saving_flags(void)
824 {
825         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
826                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
827
828         return 0;
829 }
830
831 struct sched_group {
832         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
833
834         /*
835          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
836          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
837          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
838          */
839         unsigned int __cpu_power;
840         /*
841          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
842          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
843          */
844         u32 reciprocal_cpu_power;
845
846         unsigned long cpumask[];
847 };
848
849 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
850 {
851         return to_cpumask(sg->cpumask);
852 }
853
854 enum sched_domain_level {
855         SD_LV_NONE = 0,
856         SD_LV_SIBLING,
857         SD_LV_MC,
858         SD_LV_CPU,
859         SD_LV_NODE,
860         SD_LV_ALLNODES,
861         SD_LV_MAX
862 };
863
864 struct sched_domain_attr {
865         int relax_domain_level;
866 };
867
868 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
869         .relax_domain_level = -1,                       \
870 }
871
872 struct sched_domain {
873         /* These fields must be setup */
874         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
875         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
876         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
877         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
878         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
879         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
880         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
881         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
882         unsigned int busy_idx;
883         unsigned int idle_idx;
884         unsigned int newidle_idx;
885         unsigned int wake_idx;
886         unsigned int forkexec_idx;
887         int flags;                      /* See SD_* */
888         enum sched_domain_level level;
889
890         /* Runtime fields. */
891         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
892         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
893         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
894
895         u64 last_update;
896
897 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
898         /* load_balance() stats */
899         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
900         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
901         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
902         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
903         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
904         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
905         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
906         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
907
908         /* Active load balancing */
909         unsigned int alb_count;
910         unsigned int alb_failed;
911         unsigned int alb_pushed;
912
913         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
914         unsigned int sbe_count;
915         unsigned int sbe_balanced;
916         unsigned int sbe_pushed;
917
918         /* SD_BALANCE_FORK stats */
919         unsigned int sbf_count;
920         unsigned int sbf_balanced;
921         unsigned int sbf_pushed;
922
923         /* try_to_wake_up() stats */
924         unsigned int ttwu_wake_remote;
925         unsigned int ttwu_move_affine;
926         unsigned int ttwu_move_balance;
927 #endif
928 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
929         char *name;
930 #endif
931
932         /* span of all CPUs in this domain */
933         unsigned long span[];
934 };
935
936 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
937 {
938         return to_cpumask(sd->span);
939 }
940
941 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
942                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
943
944 /* Test a flag in parent sched domain */
945 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
946 {
947         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
948                 return 1;
949
950         return 0;
951 }
952
953 #else /* CONFIG_SMP */
954
955 struct sched_domain_attr;
956
957 static inline void
958 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
959                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
960 {
961 }
962 #endif  /* !CONFIG_SMP */
963
964 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
965
966
967 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
968 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
969 #else
970 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
971 #endif
972
973 struct audit_context;           /* See audit.c */
974 struct mempolicy;
975 struct pipe_inode_info;
976 struct uts_namespace;
977
978 struct rq;
979 struct sched_domain;
980
981 struct sched_class {
982         const struct sched_class *next;
983
984         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
985         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
986         void (*yield_task) (struct rq *rq);
987
988         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
989
990         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
991         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
992
993 #ifdef CONFIG_SMP
994         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
995
996         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
997                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
998                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
999                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
1000
1001         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
1002                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
1003                               enum cpu_idle_type idle);
1004         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1005         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
1006         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
1007
1008         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
1009                                  const struct cpumask *newmask);
1010
1011         void (*rq_online)(struct rq *rq);
1012         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
1013 #endif
1014
1015         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
1016         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
1017         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
1018
1019         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1020                                int running);
1021         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1022                              int running);
1023         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
1024                              int oldprio, int running);
1025
1026 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1027         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1028 #endif
1029 };
1030
1031 struct load_weight {
1032         unsigned long weight, inv_weight;
1033 };
1034
1035 /*
1036  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1037  *
1038  * Current field usage histogram:
1039  *
1040  *     4 se->block_start
1041  *     4 se->run_node
1042  *     4 se->sleep_start
1043  *     6 se->load.weight
1044  */
1045 struct sched_entity {
1046         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1047         struct rb_node          run_node;
1048         struct list_head        group_node;
1049         unsigned int            on_rq;
1050
1051         u64                     exec_start;
1052         u64                     sum_exec_runtime;
1053         u64                     vruntime;
1054         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1055
1056         u64                     last_wakeup;
1057         u64                     avg_overlap;
1058
1059 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1060         u64                     wait_start;
1061         u64                     wait_max;
1062         u64                     wait_count;
1063         u64                     wait_sum;
1064
1065         u64                     sleep_start;
1066         u64                     sleep_max;
1067         s64                     sum_sleep_runtime;
1068
1069         u64                     block_start;
1070         u64                     block_max;
1071         u64                     exec_max;
1072         u64                     slice_max;
1073
1074         u64                     nr_migrations;
1075         u64                     nr_migrations_cold;
1076         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1077         u64                     nr_failed_migrations_running;
1078         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1079         u64                     nr_forced_migrations;
1080         u64                     nr_forced2_migrations;
1081
1082         u64                     nr_wakeups;
1083         u64                     nr_wakeups_sync;
1084         u64                     nr_wakeups_migrate;
1085         u64                     nr_wakeups_local;
1086         u64                     nr_wakeups_remote;
1087         u64                     nr_wakeups_affine;
1088         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1089         u64                     nr_wakeups_passive;
1090         u64                     nr_wakeups_idle;
1091 #endif
1092
1093 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1094         struct sched_entity     *parent;
1095         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1096         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1097         /* rq "owned" by this entity/group: */
1098         struct cfs_rq           *my_q;
1099 #endif
1100 };
1101
1102 struct sched_rt_entity {
1103         struct list_head run_list;
1104         unsigned long timeout;
1105         unsigned int time_slice;
1106         int nr_cpus_allowed;
1107
1108         struct sched_rt_entity *back;
1109 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1110         struct sched_rt_entity  *parent;
1111         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1112         struct rt_rq            *rt_rq;
1113         /* rq "owned" by this entity/group: */
1114         struct rt_rq            *my_q;
1115 #endif
1116 };
1117
1118 struct task_struct {
1119         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1120         void *stack;
1121         atomic_t usage;
1122         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1123         unsigned int ptrace;
1124
1125         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1126
1127 #ifdef CONFIG_SMP
1128 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1129         int oncpu;
1130 #endif
1131 #endif
1132
1133         int prio, static_prio, normal_prio;
1134         unsigned int rt_priority;
1135         const struct sched_class *sched_class;
1136         struct sched_entity se;
1137         struct sched_rt_entity rt;
1138
1139 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1140         /* list of struct preempt_notifier: */
1141         struct hlist_head preempt_notifiers;
1142 #endif
1143
1144         /*
1145          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1146          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1147          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1148          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1149          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1150          * a short time
1151          */
1152         unsigned char fpu_counter;
1153         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1154 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1155         unsigned int btrace_seq;
1156 #endif
1157
1158         unsigned int policy;
1159         cpumask_t cpus_allowed;
1160
1161 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1162         int rcu_read_lock_nesting;
1163         int rcu_flipctr_idx;
1164 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1165
1166 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1167         struct sched_info sched_info;
1168 #endif
1169
1170         struct list_head tasks;
1171
1172         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1173
1174 /* task state */
1175         struct linux_binfmt *binfmt;
1176         int exit_state;
1177         int exit_code, exit_signal;
1178         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1179         /* ??? */
1180         unsigned int personality;
1181         unsigned did_exec:1;
1182         pid_t pid;
1183         pid_t tgid;
1184
1185         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1186         unsigned long stack_canary;
1187
1188         /* 
1189          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1190          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1191          * p->real_parent->pid)
1192          */
1193         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1194         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1195         /*
1196          * children/sibling forms the list of my natural children
1197          */
1198         struct list_head children;      /* list of my children */
1199         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1200         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1201
1202         /*
1203          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1204          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1205          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1206          */
1207         struct list_head ptraced;
1208         struct list_head ptrace_entry;
1209
1210 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1211         /*
1212          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1213          * This field actually belongs to the ptracer task.
1214          */
1215         struct bts_tracer *bts;
1216         /*
1217          * The buffer to hold the BTS data.
1218          */
1219         void *bts_buffer;
1220         size_t bts_size;
1221 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1222
1223         /* PID/PID hash table linkage. */
1224         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1225         struct list_head thread_group;
1226
1227         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1228         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1229         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1230
1231         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1232         cputime_t gtime;
1233         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1234         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1235         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1236         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1237 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1238         unsigned long min_flt, maj_flt;
1239
1240         struct task_cputime cputime_expires;
1241         struct list_head cpu_timers[3];
1242
1243 /* process credentials */
1244         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1245                                          * credentials (COW) */
1246         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1247                                          * credentials (COW) */
1248         struct mutex cred_exec_mutex;   /* execve vs ptrace cred calculation mutex */
1249
1250         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1251                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1252                                        it with task_lock())
1253                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1254 /* file system info */
1255         int link_count, total_link_count;
1256 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1257 /* ipc stuff */
1258         struct sysv_sem sysvsem;
1259 #endif
1260 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1261 /* hung task detection */
1262         unsigned long last_switch_timestamp;
1263         unsigned long last_switch_count;
1264 #endif
1265 /* CPU-specific state of this task */
1266         struct thread_struct thread;
1267 /* filesystem information */
1268         struct fs_struct *fs;
1269 /* open file information */
1270         struct files_struct *files;
1271 /* namespaces */
1272         struct nsproxy *nsproxy;
1273 /* signal handlers */
1274         struct signal_struct *signal;
1275         struct sighand_struct *sighand;
1276
1277         sigset_t blocked, real_blocked;
1278         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1279         struct sigpending pending;
1280
1281         unsigned long sas_ss_sp;
1282         size_t sas_ss_size;
1283         int (*notifier)(void *priv);
1284         void *notifier_data;
1285         sigset_t *notifier_mask;
1286         struct audit_context *audit_context;
1287 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1288         uid_t loginuid;
1289         unsigned int sessionid;
1290 #endif
1291         seccomp_t seccomp;
1292
1293 /* Thread group tracking */
1294         u32 parent_exec_id;
1295         u32 self_exec_id;
1296 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1297         spinlock_t alloc_lock;
1298
1299         /* Protection of the PI data structures: */
1300         spinlock_t pi_lock;
1301
1302 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1303         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1304         struct plist_head pi_waiters;
1305         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1306         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1307 #endif
1308
1309 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1310         /* mutex deadlock detection */
1311         struct mutex_waiter *blocked_on;
1312 #endif
1313 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1314         unsigned int irq_events;
1315         int hardirqs_enabled;
1316         unsigned long hardirq_enable_ip;
1317         unsigned int hardirq_enable_event;
1318         unsigned long hardirq_disable_ip;
1319         unsigned int hardirq_disable_event;
1320         int softirqs_enabled;
1321         unsigned long softirq_disable_ip;
1322         unsigned int softirq_disable_event;
1323         unsigned long softirq_enable_ip;
1324         unsigned int softirq_enable_event;
1325         int hardirq_context;
1326         int softirq_context;
1327 #endif
1328 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1329 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1330         u64 curr_chain_key;
1331         int lockdep_depth;
1332         unsigned int lockdep_recursion;
1333         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1334         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1335 #endif
1336
1337 /* journalling filesystem info */
1338         void *journal_info;
1339
1340 /* stacked block device info */
1341         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1342
1343 /* VM state */
1344         struct reclaim_state *reclaim_state;
1345
1346         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1347
1348         struct io_context *io_context;
1349
1350         unsigned long ptrace_message;
1351         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1352         struct task_io_accounting ioac;
1353 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1354         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1355         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1356         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1357 #endif
1358 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1359         nodemask_t mems_allowed;
1360         int cpuset_mems_generation;
1361         int cpuset_mem_spread_rotor;
1362 #endif
1363 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1364         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1365         struct css_set *cgroups;
1366         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1367         struct list_head cg_list;
1368 #endif
1369 #ifdef CONFIG_FUTEX
1370         struct robust_list_head __user *robust_list;
1371 #ifdef CONFIG_COMPAT
1372         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1373 #endif
1374         struct list_head pi_state_list;
1375         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1376 #endif
1377 #ifdef CONFIG_NUMA
1378         struct mempolicy *mempolicy;
1379         short il_next;
1380 #endif
1381         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1382         struct rcu_head rcu;
1383
1384         /*
1385          * cache last used pipe for splice
1386          */
1387         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1388 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1389         struct task_delay_info *delays;
1390 #endif
1391 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1392         int make_it_fail;
1393 #endif
1394         struct prop_local_single dirties;
1395 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1396         int latency_record_count;
1397         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1398 #endif
1399         /*
1400          * time slack values; these are used to round up poll() and
1401          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1402          */
1403         unsigned long timer_slack_ns;
1404         unsigned long default_timer_slack_ns;
1405
1406         struct list_head        *scm_work_list;
1407 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1408         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1409         int curr_ret_stack;
1410         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1411         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1412         /*
1413          * Number of functions that haven't been traced
1414          * because of depth overrun.
1415          */
1416         atomic_t trace_overrun;
1417         /* Pause for the tracing */
1418         atomic_t tracing_graph_pause;
1419 #endif
1420 #ifdef CONFIG_TRACING
1421         /* state flags for use by tracers */
1422         unsigned long trace;
1423 #endif
1424 };
1425
1426 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1427 #define tsk_cpumask(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1428
1429 /*
1430  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1431  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1432  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1433  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1434  *
1435  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1436  * RT priority to be separate from the value exported to
1437  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1438  * priority to a value higher than any user task. Note:
1439  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1440  */
1441
1442 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1443 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1444
1445 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1446 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1447
1448 static inline int rt_prio(int prio)
1449 {
1450         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1451                 return 1;
1452         return 0;
1453 }
1454
1455 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1456 {
1457         return rt_prio(p->prio);
1458 }
1459
1460 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1461 {
1462         tsk->signal->__session = session;
1463 }
1464
1465 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1466 {
1467         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1468 }
1469
1470 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1471 {
1472         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1473 }
1474
1475 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1476 {
1477         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1478 }
1479
1480 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1481 {
1482         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1483 }
1484
1485 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1486 {
1487         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1488 }
1489
1490 struct pid_namespace;
1491
1492 /*
1493  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1494  * from various namespaces
1495  *
1496  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1497  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1498  *                     current.
1499  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1500  *
1501  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1502  *
1503  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1504  */
1505
1506 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1507 {
1508         return tsk->pid;
1509 }
1510
1511 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1512
1513 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1514 {
1515         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1516 }
1517
1518
1519 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1520 {
1521         return tsk->tgid;
1522 }
1523
1524 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1525
1526 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1527 {
1528         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1529 }
1530
1531
1532 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1533 {
1534         return tsk->signal->__pgrp;
1535 }
1536
1537 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1538
1539 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1540 {
1541         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1542 }
1543
1544
1545 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1546 {
1547         return tsk->signal->__session;
1548 }
1549
1550 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1551
1552 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1553 {
1554         return pid_vnr(task_session(tsk));
1555 }
1556
1557
1558 /**
1559  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1560  * @p: Task structure to be checked.
1561  *
1562  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1563  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1564  * can be stale and must not be dereferenced.
1565  */
1566 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1567 {
1568         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1569 }
1570
1571 /**
1572  * is_global_init - check if a task structure is init
1573  * @tsk: Task structure to be checked.
1574  *
1575  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1576  */
1577 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1578 {
1579         return tsk->pid == 1;
1580 }
1581
1582 /*
1583  * is_container_init:
1584  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1585  */
1586 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1587
1588 extern struct pid *cad_pid;
1589
1590 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1591 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1592
1593 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1594
1595 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1596 {
1597         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1598                 __put_task_struct(t);
1599 }
1600
1601 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1602 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1603 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1604
1605 /*
1606  * Per process flags
1607  */
1608 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1609                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1610 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1611 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1612 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1613 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1614 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1615 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1616 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1617 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1618 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1619 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1620 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1621 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1622 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1623 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1624 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1625 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1626 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1627 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1628 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1629 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1630 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1631 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1632 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1633 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1634 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1635 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1636 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1637
1638 /*
1639  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1640  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1641  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1642  * There is however an exception to this rule during ptrace
1643  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1644  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1645  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1646  * child is not running and in turn not changing child->flags
1647  * at the same time the parent does it.
1648  */
1649 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1650 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1651 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1652 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1653 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1654         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1655 #define conditional_used_math(condition) \
1656         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1657 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1658         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1659 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1660 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1661 #define used_math() tsk_used_math(current)
1662
1663 #ifdef CONFIG_SMP
1664 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1665                                 const struct cpumask *new_mask);
1666 #else
1667 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1668                                        const struct cpumask *new_mask)
1669 {
1670         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1671                 return -EINVAL;
1672         return 0;
1673 }
1674 #endif
1675 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1676 {
1677         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Architectures can set this to 1 if they have specified
1682  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
1683  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
1684  * is reliable after all:
1685  */
1686 #ifdef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1687 extern int sched_clock_stable;
1688 #endif
1689
1690 extern unsigned long long sched_clock(void);
1691
1692 extern void sched_clock_init(void);
1693 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1694
1695 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1696 static inline void sched_clock_tick(void)
1697 {
1698 }
1699
1700 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1701 {
1702 }
1703
1704 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1705 {
1706 }
1707 #else
1708 extern void sched_clock_tick(void);
1709 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1710 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1711 #endif
1712
1713 /*
1714  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1715  * clock constructed from sched_clock():
1716  */
1717 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1718
1719 extern unsigned long long
1720 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1721 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1722
1723 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1724 #ifdef CONFIG_SMP
1725 extern void sched_exec(void);
1726 #else
1727 #define sched_exec()   {}
1728 #endif
1729
1730 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1731 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1732
1733 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1734 extern void idle_task_exit(void);
1735 #else
1736 static inline void idle_task_exit(void) {}
1737 #endif
1738
1739 extern void sched_idle_next(void);
1740
1741 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1742 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1743 #else
1744 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1745 #endif
1746
1747 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1748 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1749 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1750 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1751 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1752 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1753 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1754 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1755 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1756 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1757
1758 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1759                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1760                 loff_t *ppos);
1761 #endif
1762 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1763 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1764
1765 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1766                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1767                 loff_t *ppos);
1768
1769 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1770
1771 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1772 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1773 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1774 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1775 #else
1776 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1777 {
1778         return p->normal_prio;
1779 }
1780 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1781 #endif
1782
1783 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1784 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1785 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1786 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1787 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1788 extern int idle_cpu(int cpu);
1789 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1790 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1791                                       struct sched_param *);
1792 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1793 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1794 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1795
1796 void yield(void);
1797
1798 /*
1799  * The default (Linux) execution domain.
1800  */
1801 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1802
1803 union thread_union {
1804         struct thread_info thread_info;
1805         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1806 };
1807
1808 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1809 static inline int kstack_end(void *addr)
1810 {
1811         /* Reliable end of stack detection:
1812          * Some APM bios versions misalign the stack
1813          */
1814         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1815 }
1816 #endif
1817
1818 extern union thread_union init_thread_union;
1819 extern struct task_struct init_task;
1820
1821 extern struct   mm_struct init_mm;
1822
1823 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1824
1825 /*
1826  * find a task by one of its numerical ids
1827  *
1828  * find_task_by_pid_type_ns():
1829  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1830  *      type and namespace specified
1831  * find_task_by_pid_ns():
1832  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1833  * find_task_by_vpid():
1834  *      finds a task by its virtual pid
1835  *
1836  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1837  */
1838
1839 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1840                 struct pid_namespace *ns);
1841
1842 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1843 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1844                 struct pid_namespace *ns);
1845
1846 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1847
1848 /* per-UID process charging. */
1849 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1850 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1851 {
1852         atomic_inc(&u->__count);
1853         return u;
1854 }
1855 extern void free_uid(struct user_struct *);
1856 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1857
1858 #include <asm/current.h>
1859
1860 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1861
1862 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1863 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1864 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1865                                 unsigned long clone_flags);
1866 #ifdef CONFIG_SMP
1867  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1868 #else
1869  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1870 #endif
1871 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1872 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1873
1874 extern void proc_caches_init(void);
1875 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1876 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1877 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1878 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1879
1880 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1881 {
1882         unsigned long flags;
1883         int ret;
1884
1885         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1886         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1887         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1888
1889         return ret;
1890 }       
1891
1892 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1893                               sigset_t *mask);
1894 extern void unblock_all_signals(void);
1895 extern void release_task(struct task_struct * p);
1896 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1897 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1898 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1899 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1900 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1901 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1902 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1903 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1904 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1905 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1906 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1907 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1908 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1909 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1910 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1911 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1912 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1913 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1914 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1915
1916 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1917 {
1918         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1919 }
1920
1921 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1922 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1923 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1924 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1925
1926 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1927 {
1928         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1929 }
1930
1931 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1932
1933 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1934 {
1935         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1936 }
1937
1938 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1939 {
1940         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1941                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1942 }
1943
1944 /*
1945  * Routines for handling mm_structs
1946  */
1947 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1948
1949 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1950 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1951 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1952 {
1953         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1954                 __mmdrop(mm);
1955 }
1956
1957 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1958 extern void mmput(struct mm_struct *);
1959 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1960 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1961 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1962 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1963 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1964 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1965
1966 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1967 extern void flush_thread(void);
1968 extern void exit_thread(void);
1969
1970 extern void exit_files(struct task_struct *);
1971 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1972 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1973
1974 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1975 extern void flush_itimer_signals(void);
1976
1977 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1978
1979 extern void daemonize(const char *, ...);
1980 extern int allow_signal(int);
1981 extern int disallow_signal(int);
1982
1983 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1984 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1985 struct task_struct *fork_idle(int);
1986
1987 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1988 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1989
1990 #ifdef CONFIG_SMP
1991 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1992 #else
1993 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1994                                                long match_state)
1995 {
1996         return 1;
1997 }
1998 #endif
1999
2000 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
2001
2002 #define for_each_process(p) \
2003         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2004
2005 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
2006
2007 /*
2008  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2009  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2010  */
2011 #define do_each_thread(g, t) \
2012         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2013
2014 #define while_each_thread(g, t) \
2015         while ((t = next_thread(t)) != g)
2016
2017 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
2018 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
2019
2020 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2021  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2022  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2023  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2024  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2025  */
2026 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2027 {
2028         return p->pid == p->tgid;
2029 }
2030
2031 static inline
2032 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2033 {
2034         return p1->tgid == p2->tgid;
2035 }
2036
2037 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2038 {
2039         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
2040                           struct task_struct, thread_group);
2041 }
2042
2043 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2044 {
2045         return list_empty(&p->thread_group);
2046 }
2047
2048 #define delay_group_leader(p) \
2049                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2050
2051 /*
2052  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2053  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2054  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2055  * ->cgroup.subsys[].
2056  *
2057  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2058  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2059  * neither inside nor outside.
2060  */
2061 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2062 {
2063         spin_lock(&p->alloc_lock);
2064 }
2065
2066 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2067 {
2068         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2069 }
2070
2071 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2072                                                         unsigned long *flags);
2073
2074 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2075                                                 unsigned long *flags)
2076 {
2077         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2078 }
2079
2080 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2081
2082 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2083 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2084
2085 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2086 {
2087         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2088         task_thread_info(p)->task = p;
2089 }
2090
2091 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2092 {
2093         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2094 }
2095
2096 #endif
2097
2098 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2099 {
2100         void *stack = task_stack_page(current);
2101
2102         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2103 }
2104
2105 extern void thread_info_cache_init(void);
2106
2107 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2108 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2109 {
2110         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2111
2112         do {    /* Skip over canary */
2113                 n++;
2114         } while (!*n);
2115
2116         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2117 }
2118 #endif
2119
2120 /* set thread flags in other task's structures
2121  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2122  */
2123 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2124 {
2125         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2126 }
2127
2128 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2129 {
2130         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2131 }
2132
2133 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2134 {
2135         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2136 }
2137
2138 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2139 {
2140         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2141 }
2142
2143 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2144 {
2145         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2146 }
2147
2148 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2149 {
2150         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2151 }
2152
2153 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2154 {
2155         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2156 }
2157
2158 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2159 {
2160         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2161 }
2162
2163 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2164 {
2165         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2166 }
2167
2168 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2169
2170 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2171 {
2172         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2173 }
2174
2175 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2176 {
2177         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2178                 return 0;
2179         if (!signal_pending(p))
2180                 return 0;
2181
2182         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2183 }
2184
2185 static inline int need_resched(void)
2186 {
2187         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2188 }
2189
2190 /*
2191  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2192  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2193  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2194  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2195  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2196  */
2197 extern int _cond_resched(void);
2198 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2199 static inline int cond_resched(void)
2200 {
2201         return 0;
2202 }
2203 #else
2204 static inline int cond_resched(void)
2205 {
2206         return _cond_resched();
2207 }
2208 #endif
2209 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2210 extern int cond_resched_softirq(void);
2211 static inline int cond_resched_bkl(void)
2212 {
2213         return _cond_resched();
2214 }
2215
2216 /*
2217  * Does a critical section need to be broken due to another
2218  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2219  * but a general need for low latency)
2220  */
2221 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2222 {
2223 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2224         return spin_is_contended(lock);
2225 #else
2226         return 0;
2227 #endif
2228 }
2229
2230 /*
2231  * Thread group CPU time accounting.
2232  */
2233 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2234 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2235
2236 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2237 {
2238         sig->cputimer.cputime = INIT_CPUTIME;
2239         spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2240         sig->cputimer.running = 0;
2241 }
2242
2243 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2244 {
2245 }
2246
2247 /*
2248  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2249  * Wake the task if so.
2250  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2251  * callers must hold sighand->siglock.
2252  */
2253 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2254 extern void recalc_sigpending(void);
2255
2256 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2257
2258 /*
2259  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2260  */
2261 #ifdef CONFIG_SMP
2262
2263 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2264 {
2265         return task_thread_info(p)->cpu;
2266 }
2267
2268 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2269
2270 #else
2271
2272 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2273 {
2274         return 0;
2275 }
2276
2277 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2278 {
2279 }
2280
2281 #endif /* CONFIG_SMP */
2282
2283 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2284
2285 #ifdef CONFIG_TRACING
2286 extern void
2287 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2288                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2289 #else
2290 static inline void
2291 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2292                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2293 {
2294 }
2295 #endif
2296
2297 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2298 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2299
2300 extern void normalize_rt_tasks(void);
2301
2302 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2303
2304 extern struct task_group init_task_group;
2305 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2306 extern struct task_group root_task_group;
2307 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2308 #endif
2309
2310 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2311 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2312 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2313 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2314 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2315 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2316 #endif
2317 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2318 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2319                                       long rt_runtime_us);
2320 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2321 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2322                                       long rt_period_us);
2323 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2324 extern int sched_rt_can_attach(struct task_group *tg, struct task_struct *tsk);
2325 #endif
2326 #endif
2327
2328 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2329                                         struct task_struct *tsk);
2330
2331 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2332 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2333 {
2334         tsk->ioac.rchar += amt;
2335 }
2336
2337 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2338 {
2339         tsk->ioac.wchar += amt;
2340 }
2341
2342 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2343 {
2344         tsk->ioac.syscr++;
2345 }
2346
2347 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2348 {
2349         tsk->ioac.syscw++;
2350 }
2351 #else
2352 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2353 {
2354 }
2355
2356 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2357 {
2358 }
2359
2360 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2361 {
2362 }
2363
2364 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2365 {
2366 }
2367 #endif
2368
2369 #ifndef TASK_SIZE_OF
2370 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2371 #endif
2372
2373 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2374 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2375 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2376 #else
2377 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2378 {
2379 }
2380
2381 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2382 {
2383 }
2384 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2385
2386 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2387
2388 #endif /* __KERNEL__ */
2389
2390 #endif