]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
Merge branch 'akpm-current/current'
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(void);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
382 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
383 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
384                                   void __user *buffer,
385                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
386 extern unsigned int  softlockup_panic;
387 extern unsigned int  hardlockup_panic;
388 void lockup_detector_init(void);
389 #else
390 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
391 {
392 }
393 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
397 {
398 }
399 static inline void lockup_detector_init(void)
400 {
401 }
402 #endif
403
404 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
405 void reset_hung_task_detector(void);
406 #else
407 static inline void reset_hung_task_detector(void)
408 {
409 }
410 #endif
411
412 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
413 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
414
415 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
416 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
417
418 /* Is this address in the __sched functions? */
419 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
420
421 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
422 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
423 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
426 asmlinkage void schedule(void);
427 extern void schedule_preempt_disabled(void);
428
429 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
430
431 static inline void io_schedule(void)
432 {
433         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
434 }
435
436 struct nsproxy;
437 struct user_namespace;
438
439 #ifdef CONFIG_MMU
440 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
441 extern unsigned long
442 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
443                        unsigned long, unsigned long);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
446                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
447                           unsigned long flags);
448 #else
449 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
450 #endif
451
452 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
453 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
454 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
455
456 /* mm flags */
457
458 /* for SUID_DUMP_* above */
459 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
460 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
461
462 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
463 /*
464  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
465  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
466  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
467  * value.
468  */
469 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
470 {
471         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
472 }
473
474 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
475 {
476         return __get_dumpable(mm->flags);
477 }
478
479 /* coredump filter bits */
480 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
481 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
482 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
484 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
485 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
487
488 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
489 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
490 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
491         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
492 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
493         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
494          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
495
496 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
497 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
498 #else
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
500 #endif
501                                         /* leave room for more dump flags */
502 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
503 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
504 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
505
506 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
507 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
508
509 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
510
511 struct sighand_struct {
512         atomic_t                count;
513         struct k_sigaction      action[_NSIG];
514         spinlock_t              siglock;
515         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
516 };
517
518 struct pacct_struct {
519         int                     ac_flag;
520         long                    ac_exitcode;
521         unsigned long           ac_mem;
522         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
523         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
524 };
525
526 struct cpu_itimer {
527         cputime_t expires;
528         cputime_t incr;
529         u32 error;
530         u32 incr_error;
531 };
532
533 /**
534  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
535  * @utime: time spent in user mode
536  * @stime: time spent in system mode
537  * @lock: protects the above two fields
538  *
539  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
540  * monotonicity.
541  */
542 struct prev_cputime {
543 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
544         cputime_t utime;
545         cputime_t stime;
546         raw_spinlock_t lock;
547 #endif
548 };
549
550 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
551 {
552 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
553         prev->utime = prev->stime = 0;
554         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
555 #endif
556 }
557
558 /**
559  * struct task_cputime - collected CPU time counts
560  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
561  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
562  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
563  *
564  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
565  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
566  * these counts together and treat all three of them in parallel.
567  */
568 struct task_cputime {
569         cputime_t utime;
570         cputime_t stime;
571         unsigned long long sum_exec_runtime;
572 };
573
574 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
575 #define virt_exp        utime
576 #define prof_exp        stime
577 #define sched_exp       sum_exec_runtime
578
579 #define INIT_CPUTIME    \
580         (struct task_cputime) {                                 \
581                 .utime = 0,                                     \
582                 .stime = 0,                                     \
583                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
584         }
585
586 /*
587  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
588  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
589  */
590 struct task_cputime_atomic {
591         atomic64_t utime;
592         atomic64_t stime;
593         atomic64_t sum_exec_runtime;
594 };
595
596 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
597         (struct task_cputime_atomic) {                          \
598                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
599                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
600                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
601         }
602
603 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
604
605 /*
606  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
607  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
608  *
609  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
610  */
611 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
612
613 /*
614  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
615  * which states that during context switches:
616  *
617  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
618  *
619  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
620  * Note: See finish_task_switch().
621  */
622 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
623
624 /**
625  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
626  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
627  * @running:            true when there are timers running and
628  *                      @cputime_atomic receives updates.
629  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
630  *                      process of checking for thread group timers.
631  *
632  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
633  * used for thread group CPU timer calculations.
634  */
635 struct thread_group_cputimer {
636         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
637         bool running;
638         bool checking_timer;
639 };
640
641 #include <linux/rwsem.h>
642 struct autogroup;
643
644 /*
645  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
646  * locking, because a shared signal_struct always
647  * implies a shared sighand_struct, so locking
648  * sighand_struct is always a proper superset of
649  * the locking of signal_struct.
650  */
651 struct signal_struct {
652         atomic_t                sigcnt;
653         atomic_t                live;
654         int                     nr_threads;
655         struct list_head        thread_head;
656
657         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
658
659         /* current thread group signal load-balancing target: */
660         struct task_struct      *curr_target;
661
662         /* shared signal handling: */
663         struct sigpending       shared_pending;
664
665         /* thread group exit support */
666         int                     group_exit_code;
667         /* overloaded:
668          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
669          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
670          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
671          */
672         int                     notify_count;
673         struct task_struct      *group_exit_task;
674
675         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
676         int                     group_stop_count;
677         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
678
679         /*
680          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
681          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
682          * to this process instead of 'init'. The service manager is
683          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
684          * the process until it calls wait(). All children of this
685          * process will inherit a flag if they should look for a
686          * child_subreaper process at exit.
687          */
688         unsigned int            is_child_subreaper:1;
689         unsigned int            has_child_subreaper:1;
690
691         /* POSIX.1b Interval Timers */
692         int                     posix_timer_id;
693         struct list_head        posix_timers;
694
695         /* ITIMER_REAL timer for the process */
696         struct hrtimer real_timer;
697         struct pid *leader_pid;
698         ktime_t it_real_incr;
699
700         /*
701          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
702          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
703          * values are defined to 0 and 1 respectively
704          */
705         struct cpu_itimer it[2];
706
707         /*
708          * Thread group totals for process CPU timers.
709          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
710          */
711         struct thread_group_cputimer cputimer;
712
713         /* Earliest-expiration cache. */
714         struct task_cputime cputime_expires;
715
716         struct list_head cpu_timers[3];
717
718         struct pid *tty_old_pgrp;
719
720         /* boolean value for session group leader */
721         int leader;
722
723         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
724
725 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
726         struct autogroup *autogroup;
727 #endif
728         /*
729          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
730          * and for reaped dead child processes forked by this group.
731          * Live threads maintain their own counters and add to these
732          * in __exit_signal, except for the group leader.
733          */
734         seqlock_t stats_lock;
735         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
736         cputime_t gtime;
737         cputime_t cgtime;
738         struct prev_cputime prev_cputime;
739         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
740         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
741         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
742         unsigned long maxrss, cmaxrss;
743         struct task_io_accounting ioac;
744
745         /*
746          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
747          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
748          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
749          * other than jiffies.)
750          */
751         unsigned long long sum_sched_runtime;
752
753         /*
754          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
755          * because there is no reader checking a limit that actually needs
756          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
757          * alone is a single word that can safely be read normally.
758          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
759          * protect this instead of the siglock, because they really
760          * have no need to disable irqs.
761          */
762         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
763
764 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
765         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
766 #endif
767 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
768         struct taskstats *stats;
769 #endif
770 #ifdef CONFIG_AUDIT
771         unsigned audit_tty;
772         unsigned audit_tty_log_passwd;
773         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
774 #endif
775
776         oom_flags_t oom_flags;
777         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
778         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
779                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
780
781         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
782                                          * credential calculations
783                                          * (notably. ptrace) */
784 };
785
786 /*
787  * Bits in flags field of signal_struct.
788  */
789 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
790 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
791 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
792 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
793 /*
794  * Pending notifications to parent.
795  */
796 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
797 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
798 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
799
800 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
801
802 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
803 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
804 {
805         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
806                 (sig->group_exit_task != NULL);
807 }
808
809 /*
810  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
811  */
812 struct user_struct {
813         atomic_t __count;       /* reference count */
814         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
815         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
816 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
817         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
818         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
819 #endif
820 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
821         atomic_t fanotify_listeners;
822 #endif
823 #ifdef CONFIG_EPOLL
824         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
827         /* protected by mq_lock */
828         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
829 #endif
830         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
831
832 #ifdef CONFIG_KEYS
833         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
834         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
835 #endif
836
837         /* Hash table maintenance information */
838         struct hlist_node uidhash_node;
839         kuid_t uid;
840
841 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
842         atomic_long_t locked_vm;
843 #endif
844 };
845
846 extern int uids_sysfs_init(void);
847
848 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
849
850 extern struct user_struct root_user;
851 #define INIT_USER (&root_user)
852
853
854 struct backing_dev_info;
855 struct reclaim_state;
856
857 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
858 struct sched_info {
859         /* cumulative counters */
860         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
861         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
862
863         /* timestamps */
864         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
865                            last_queued; /* when we were last queued to run */
866 };
867 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
868
869 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
870 struct task_delay_info {
871         spinlock_t      lock;
872         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
873
874         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
875          *
876          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
877          * u64 XXX_delay;
878          * u32 XXX_count;
879          *
880          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
881          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
882          */
883
884         /*
885          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
886          * associated with the operation is added to XXX_delay.
887          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
888          */
889         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
890         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
891         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
892         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
893                                 /* io operations performed */
894         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
895                                 /* io operations performed */
896
897         u64 freepages_start;
898         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
899         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
900 };
901 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
902
903 static inline int sched_info_on(void)
904 {
905 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
906         return 1;
907 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
908         extern int delayacct_on;
909         return delayacct_on;
910 #else
911         return 0;
912 #endif
913 }
914
915 enum cpu_idle_type {
916         CPU_IDLE,
917         CPU_NOT_IDLE,
918         CPU_NEWLY_IDLE,
919         CPU_MAX_IDLE_TYPES
920 };
921
922 /*
923  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
924  */
925 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
926 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
927
928 /*
929  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
930  * callers have already marked the task as woken internally,
931  * and can thus carry on. A common use case is being able to
932  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
933  * released.
934  *
935  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
936  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
937  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
938  *
939  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
940  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
941  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
942  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
943  * waker can just skip it.
944  *
945  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
946  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
947  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
948  * not used again will be easy to see by inspection.
949  *
950  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
951  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
952  * wakeup condition has in fact occurred.
953  */
954 struct wake_q_node {
955         struct wake_q_node *next;
956 };
957
958 struct wake_q_head {
959         struct wake_q_node *first;
960         struct wake_q_node **lastp;
961 };
962
963 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
964
965 #define WAKE_Q(name)                                    \
966         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
967
968 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
969                        struct task_struct *task);
970 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
971
972 /*
973  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
974  */
975 #ifdef CONFIG_SMP
976 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
977 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
978 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
979 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
980 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
981 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
982 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
983 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
984 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
985 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
986 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
987 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
988 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
989 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
990
991 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
992 static inline int cpu_smt_flags(void)
993 {
994         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
995 }
996 #endif
997
998 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
999 static inline int cpu_core_flags(void)
1000 {
1001         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1002 }
1003 #endif
1004
1005 #ifdef CONFIG_NUMA
1006 static inline int cpu_numa_flags(void)
1007 {
1008         return SD_NUMA;
1009 }
1010 #endif
1011
1012 struct sched_domain_attr {
1013         int relax_domain_level;
1014 };
1015
1016 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1017         .relax_domain_level = -1,                       \
1018 }
1019
1020 extern int sched_domain_level_max;
1021
1022 struct sched_group;
1023
1024 struct sched_domain {
1025         /* These fields must be setup */
1026         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1027         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1028         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1029         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1030         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1031         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1032         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1033         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1034         unsigned int busy_idx;
1035         unsigned int idle_idx;
1036         unsigned int newidle_idx;
1037         unsigned int wake_idx;
1038         unsigned int forkexec_idx;
1039         unsigned int smt_gain;
1040
1041         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1042         int flags;                      /* See SD_* */
1043         int level;
1044
1045         /* Runtime fields. */
1046         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1047         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1048         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1049
1050         /* idle_balance() stats */
1051         u64 max_newidle_lb_cost;
1052         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1053
1054 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1055         /* load_balance() stats */
1056         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1057         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1058         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1059         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1060         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1061         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1062         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1063         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1064
1065         /* Active load balancing */
1066         unsigned int alb_count;
1067         unsigned int alb_failed;
1068         unsigned int alb_pushed;
1069
1070         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1071         unsigned int sbe_count;
1072         unsigned int sbe_balanced;
1073         unsigned int sbe_pushed;
1074
1075         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1076         unsigned int sbf_count;
1077         unsigned int sbf_balanced;
1078         unsigned int sbf_pushed;
1079
1080         /* try_to_wake_up() stats */
1081         unsigned int ttwu_wake_remote;
1082         unsigned int ttwu_move_affine;
1083         unsigned int ttwu_move_balance;
1084 #endif
1085 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1086         char *name;
1087 #endif
1088         union {
1089                 void *private;          /* used during construction */
1090                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1091         };
1092
1093         unsigned int span_weight;
1094         /*
1095          * Span of all CPUs in this domain.
1096          *
1097          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1098          * by attaching extra space to the end of the structure,
1099          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1100          */
1101         unsigned long span[0];
1102 };
1103
1104 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1105 {
1106         return to_cpumask(sd->span);
1107 }
1108
1109 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1110                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1111
1112 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1113 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1114 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1115
1116 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1117
1118 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1119 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1120
1121 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1122
1123 struct sd_data {
1124         struct sched_domain **__percpu sd;
1125         struct sched_group **__percpu sg;
1126         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1127 };
1128
1129 struct sched_domain_topology_level {
1130         sched_domain_mask_f mask;
1131         sched_domain_flags_f sd_flags;
1132         int                 flags;
1133         int                 numa_level;
1134         struct sd_data      data;
1135 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1136         char                *name;
1137 #endif
1138 };
1139
1140 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1141 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1142
1143 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1144 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1145 #else
1146 # define SD_INIT_NAME(type)
1147 #endif
1148
1149 #else /* CONFIG_SMP */
1150
1151 struct sched_domain_attr;
1152
1153 static inline void
1154 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1155                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1156 {
1157 }
1158
1159 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1160 {
1161         return true;
1162 }
1163
1164 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1165
1166
1167 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1168
1169
1170 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1171 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1172 #else
1173 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1174 #endif
1175
1176 struct audit_context;           /* See audit.c */
1177 struct mempolicy;
1178 struct pipe_inode_info;
1179 struct uts_namespace;
1180
1181 struct load_weight {
1182         unsigned long weight;
1183         u32 inv_weight;
1184 };
1185
1186 /*
1187  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1188  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1189  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1190  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1191  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1192  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1193  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1194  * blocked sched_entities.
1195  * The 64 bit load_sum can:
1196  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1197  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1198  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1199  */
1200 struct sched_avg {
1201         u64 last_update_time, load_sum;
1202         u32 util_sum, period_contrib;
1203         unsigned long load_avg, util_avg;
1204 };
1205
1206 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1207 struct sched_statistics {
1208         u64                     wait_start;
1209         u64                     wait_max;
1210         u64                     wait_count;
1211         u64                     wait_sum;
1212         u64                     iowait_count;
1213         u64                     iowait_sum;
1214
1215         u64                     sleep_start;
1216         u64                     sleep_max;
1217         s64                     sum_sleep_runtime;
1218
1219         u64                     block_start;
1220         u64                     block_max;
1221         u64                     exec_max;
1222         u64                     slice_max;
1223
1224         u64                     nr_migrations_cold;
1225         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1226         u64                     nr_failed_migrations_running;
1227         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1228         u64                     nr_forced_migrations;
1229
1230         u64                     nr_wakeups;
1231         u64                     nr_wakeups_sync;
1232         u64                     nr_wakeups_migrate;
1233         u64                     nr_wakeups_local;
1234         u64                     nr_wakeups_remote;
1235         u64                     nr_wakeups_affine;
1236         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1237         u64                     nr_wakeups_passive;
1238         u64                     nr_wakeups_idle;
1239 };
1240 #endif
1241
1242 struct sched_entity {
1243         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1244         struct rb_node          run_node;
1245         struct list_head        group_node;
1246         unsigned int            on_rq;
1247
1248         u64                     exec_start;
1249         u64                     sum_exec_runtime;
1250         u64                     vruntime;
1251         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1252
1253         u64                     nr_migrations;
1254
1255 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1256         struct sched_statistics statistics;
1257 #endif
1258
1259 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1260         int                     depth;
1261         struct sched_entity     *parent;
1262         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1263         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1264         /* rq "owned" by this entity/group: */
1265         struct cfs_rq           *my_q;
1266 #endif
1267
1268 #ifdef CONFIG_SMP
1269         /* Per entity load average tracking */
1270         struct sched_avg        avg;
1271 #endif
1272 };
1273
1274 struct sched_rt_entity {
1275         struct list_head run_list;
1276         unsigned long timeout;
1277         unsigned long watchdog_stamp;
1278         unsigned int time_slice;
1279
1280         struct sched_rt_entity *back;
1281 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1282         struct sched_rt_entity  *parent;
1283         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1284         struct rt_rq            *rt_rq;
1285         /* rq "owned" by this entity/group: */
1286         struct rt_rq            *my_q;
1287 #endif
1288 };
1289
1290 struct sched_dl_entity {
1291         struct rb_node  rb_node;
1292
1293         /*
1294          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1295          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1296          * the next sched_setattr().
1297          */
1298         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1299         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1300         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1301         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1302
1303         /*
1304          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1305          * they are continously updated during task execution. Note that
1306          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1307          */
1308         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1309         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1310         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1311
1312         /*
1313          * Some bool flags:
1314          *
1315          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1316          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1317          * next firing of dl_timer.
1318          *
1319          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1320          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1321          * deadline;
1322          *
1323          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1324          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1325          * exit the critical section);
1326          *
1327          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1328          * all its available runtime during the last job.
1329          */
1330         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1331
1332         /*
1333          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1334          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1335          */
1336         struct hrtimer dl_timer;
1337 };
1338
1339 union rcu_special {
1340         struct {
1341                 u8 blocked;
1342                 u8 need_qs;
1343                 u8 exp_need_qs;
1344                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1345         } b; /* Bits. */
1346         u32 s; /* Set of bits. */
1347 };
1348 struct rcu_node;
1349
1350 enum perf_event_task_context {
1351         perf_invalid_context = -1,
1352         perf_hw_context = 0,
1353         perf_sw_context,
1354         perf_nr_task_contexts,
1355 };
1356
1357 /* Track pages that require TLB flushes */
1358 struct tlbflush_unmap_batch {
1359         /*
1360          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1361          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1362          */
1363         struct cpumask cpumask;
1364
1365         /* True if any bit in cpumask is set */
1366         bool flush_required;
1367
1368         /*
1369          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1370          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1371          * allows an update without redirtying the page.
1372          */
1373         bool writable;
1374 };
1375
1376 struct task_struct {
1377         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1378         void *stack;
1379         atomic_t usage;
1380         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1381         unsigned int ptrace;
1382
1383 #ifdef CONFIG_SMP
1384         struct llist_node wake_entry;
1385         int on_cpu;
1386         unsigned int wakee_flips;
1387         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1388         struct task_struct *last_wakee;
1389
1390         int wake_cpu;
1391 #endif
1392         int on_rq;
1393
1394         int prio, static_prio, normal_prio;
1395         unsigned int rt_priority;
1396         const struct sched_class *sched_class;
1397         struct sched_entity se;
1398         struct sched_rt_entity rt;
1399 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1400         struct task_group *sched_task_group;
1401 #endif
1402         struct sched_dl_entity dl;
1403
1404 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1405         /* list of struct preempt_notifier: */
1406         struct hlist_head preempt_notifiers;
1407 #endif
1408
1409 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1410         unsigned int btrace_seq;
1411 #endif
1412
1413         unsigned int policy;
1414         int nr_cpus_allowed;
1415         cpumask_t cpus_allowed;
1416
1417 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1418         int rcu_read_lock_nesting;
1419         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1420         struct list_head rcu_node_entry;
1421         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1422 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1423 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1424         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1425         bool rcu_tasks_holdout;
1426         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1427         int rcu_tasks_idle_cpu;
1428 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1429
1430 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1431         struct sched_info sched_info;
1432 #endif
1433
1434         struct list_head tasks;
1435 #ifdef CONFIG_SMP
1436         struct plist_node pushable_tasks;
1437         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1438 #endif
1439
1440         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1441         /* per-thread vma caching */
1442         u32 vmacache_seqnum;
1443         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1444 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1445         struct task_rss_stat    rss_stat;
1446 #endif
1447 /* task state */
1448         int exit_state;
1449         int exit_code, exit_signal;
1450         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1451         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1452
1453         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1454         unsigned int personality;
1455
1456         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1457                                  * execve */
1458         unsigned in_iowait:1;
1459
1460         /* Revert to default priority/policy when forking */
1461         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1462         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1463         unsigned sched_migrated:1;
1464 #ifdef CONFIG_MEMCG
1465         unsigned memcg_may_oom:1;
1466 #endif
1467 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1468         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1469 #endif
1470 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1471         unsigned brk_randomized:1;
1472 #endif
1473
1474         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1475
1476         struct restart_block restart_block;
1477
1478         pid_t pid;
1479         pid_t tgid;
1480
1481 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1482         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1483         unsigned long stack_canary;
1484 #endif
1485         /*
1486          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1487          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1488          * p->real_parent->pid)
1489          */
1490         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1491         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1492         /*
1493          * children/sibling forms the list of my natural children
1494          */
1495         struct list_head children;      /* list of my children */
1496         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1497         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1498
1499         /*
1500          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1501          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1502          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1503          */
1504         struct list_head ptraced;
1505         struct list_head ptrace_entry;
1506
1507         /* PID/PID hash table linkage. */
1508         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1509         struct list_head thread_group;
1510         struct list_head thread_node;
1511
1512         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1513         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1514         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1515
1516         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1517         cputime_t gtime;
1518         struct prev_cputime prev_cputime;
1519 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1520         seqlock_t vtime_seqlock;
1521         unsigned long long vtime_snap;
1522         enum {
1523                 VTIME_SLEEPING = 0,
1524                 VTIME_USER,
1525                 VTIME_SYS,
1526         } vtime_snap_whence;
1527 #endif
1528         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1529         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1530         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1531 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1532         unsigned long min_flt, maj_flt;
1533
1534         struct task_cputime cputime_expires;
1535         struct list_head cpu_timers[3];
1536
1537 /* process credentials */
1538         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1539                                          * credentials (COW) */
1540         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1541                                          * credentials (COW) */
1542         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1543                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1544                                        it with task_lock())
1545                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1546 /* file system info */
1547         struct nameidata *nameidata;
1548 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1549 /* ipc stuff */
1550         struct sysv_sem sysvsem;
1551         struct sysv_shm sysvshm;
1552 #endif
1553 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1554 /* hung task detection */
1555         unsigned long last_switch_count;
1556 #endif
1557 /* filesystem information */
1558         struct fs_struct *fs;
1559 /* open file information */
1560         struct files_struct *files;
1561 /* namespaces */
1562         struct nsproxy *nsproxy;
1563 /* signal handlers */
1564         struct signal_struct *signal;
1565         struct sighand_struct *sighand;
1566
1567         sigset_t blocked, real_blocked;
1568         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1569         struct sigpending pending;
1570
1571         unsigned long sas_ss_sp;
1572         size_t sas_ss_size;
1573
1574         struct callback_head *task_works;
1575
1576         struct audit_context *audit_context;
1577 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1578         kuid_t loginuid;
1579         unsigned int sessionid;
1580 #endif
1581         struct seccomp seccomp;
1582
1583 /* Thread group tracking */
1584         u32 parent_exec_id;
1585         u32 self_exec_id;
1586 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1587  * mempolicy */
1588         spinlock_t alloc_lock;
1589
1590         /* Protection of the PI data structures: */
1591         raw_spinlock_t pi_lock;
1592
1593         struct wake_q_node wake_q;
1594
1595 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1596         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1597         struct rb_root pi_waiters;
1598         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1599         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1600         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1601 #endif
1602
1603 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1604         /* mutex deadlock detection */
1605         struct mutex_waiter *blocked_on;
1606 #endif
1607 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1608         unsigned int irq_events;
1609         unsigned long hardirq_enable_ip;
1610         unsigned long hardirq_disable_ip;
1611         unsigned int hardirq_enable_event;
1612         unsigned int hardirq_disable_event;
1613         int hardirqs_enabled;
1614         int hardirq_context;
1615         unsigned long softirq_disable_ip;
1616         unsigned long softirq_enable_ip;
1617         unsigned int softirq_disable_event;
1618         unsigned int softirq_enable_event;
1619         int softirqs_enabled;
1620         int softirq_context;
1621 #endif
1622 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1623 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1624         u64 curr_chain_key;
1625         int lockdep_depth;
1626         unsigned int lockdep_recursion;
1627         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1628         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1629 #endif
1630
1631 /* journalling filesystem info */
1632         void *journal_info;
1633
1634 /* stacked block device info */
1635         struct bio_list *bio_list;
1636
1637 #ifdef CONFIG_BLOCK
1638 /* stack plugging */
1639         struct blk_plug *plug;
1640 #endif
1641
1642 /* VM state */
1643         struct reclaim_state *reclaim_state;
1644
1645         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1646
1647         struct io_context *io_context;
1648
1649         unsigned long ptrace_message;
1650         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1651         struct task_io_accounting ioac;
1652 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1653         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1654         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1655         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1656 #endif
1657 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1658         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1659         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1660         int cpuset_mem_spread_rotor;
1661         int cpuset_slab_spread_rotor;
1662 #endif
1663 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1664         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1665         struct css_set __rcu *cgroups;
1666         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1667         struct list_head cg_list;
1668 #endif
1669 #ifdef CONFIG_FUTEX
1670         struct robust_list_head __user *robust_list;
1671 #ifdef CONFIG_COMPAT
1672         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1673 #endif
1674         struct list_head pi_state_list;
1675         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1676 #endif
1677 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1678         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1679         struct mutex perf_event_mutex;
1680         struct list_head perf_event_list;
1681 #endif
1682 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1683         unsigned long preempt_disable_ip;
1684 #endif
1685 #ifdef CONFIG_NUMA
1686         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1687         short il_next;
1688         short pref_node_fork;
1689 #endif
1690 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1691         int numa_scan_seq;
1692         unsigned int numa_scan_period;
1693         unsigned int numa_scan_period_max;
1694         int numa_preferred_nid;
1695         unsigned long numa_migrate_retry;
1696         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1697         u64 last_task_numa_placement;
1698         u64 last_sum_exec_runtime;
1699         struct callback_head numa_work;
1700
1701         struct list_head numa_entry;
1702         struct numa_group *numa_group;
1703
1704         /*
1705          * numa_faults is an array split into four regions:
1706          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1707          * in this precise order.
1708          *
1709          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1710          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1711          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1712          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1713          * hinting fault was incurred.
1714          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1715          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1716          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1717          */
1718         unsigned long *numa_faults;
1719         unsigned long total_numa_faults;
1720
1721         /*
1722          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1723          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1724          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1725          * weights depending on whether they were shared or private faults
1726          */
1727         unsigned long numa_faults_locality[3];
1728
1729         unsigned long numa_pages_migrated;
1730 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1731
1732 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1733         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1734 #endif
1735
1736         struct rcu_head rcu;
1737
1738         /*
1739          * cache last used pipe for splice
1740          */
1741         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1742
1743         struct page_frag task_frag;
1744
1745 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1746         struct task_delay_info *delays;
1747 #endif
1748 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1749         int make_it_fail;
1750 #endif
1751         /*
1752          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1753          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1754          */
1755         int nr_dirtied;
1756         int nr_dirtied_pause;
1757         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1758
1759 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1760         int latency_record_count;
1761         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1762 #endif
1763         /*
1764          * time slack values; these are used to round up poll() and
1765          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1766          */
1767         unsigned long timer_slack_ns;
1768         unsigned long default_timer_slack_ns;
1769
1770 #ifdef CONFIG_KASAN
1771         unsigned int kasan_depth;
1772 #endif
1773 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1774         /* Index of current stored address in ret_stack */
1775         int curr_ret_stack;
1776         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1777         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1778         /* time stamp for last schedule */
1779         unsigned long long ftrace_timestamp;
1780         /*
1781          * Number of functions that haven't been traced
1782          * because of depth overrun.
1783          */
1784         atomic_t trace_overrun;
1785         /* Pause for the tracing */
1786         atomic_t tracing_graph_pause;
1787 #endif
1788 #ifdef CONFIG_TRACING
1789         /* state flags for use by tracers */
1790         unsigned long trace;
1791         /* bitmask and counter of trace recursion */
1792         unsigned long trace_recursion;
1793 #endif /* CONFIG_TRACING */
1794 #ifdef CONFIG_MEMCG
1795         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1796         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1797         int memcg_oom_order;
1798
1799         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1800         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1801 #endif
1802 #ifdef CONFIG_UPROBES
1803         struct uprobe_task *utask;
1804 #endif
1805 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1806         unsigned int    sequential_io;
1807         unsigned int    sequential_io_avg;
1808 #endif
1809 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1810         unsigned long   task_state_change;
1811 #endif
1812         int pagefault_disabled;
1813 /* CPU-specific state of this task */
1814         struct thread_struct thread;
1815 /*
1816  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1817  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1818  *
1819  * Do not put anything below here!
1820  */
1821 };
1822
1823 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1824 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1825 #else
1826 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1827 #endif
1828
1829 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1830 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1831
1832 #define TNF_MIGRATED    0x01
1833 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1834 #define TNF_SHARED      0x04
1835 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1836 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1837
1838 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1839 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1840 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1841 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1842 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1843 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1844                                         int src_nid, int dst_cpu);
1845 #else
1846 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1847                                    int flags)
1848 {
1849 }
1850 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1851 {
1852         return 0;
1853 }
1854 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1855 {
1856 }
1857 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1858 {
1859 }
1860 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1861                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1862 {
1863         return true;
1864 }
1865 #endif
1866
1867 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1868 {
1869         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1870 }
1871
1872 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1873 {
1874         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1875 }
1876
1877 /*
1878  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1879  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1880  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1881  */
1882 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1883 {
1884         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1885 }
1886
1887 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1888 {
1889         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1890 }
1891
1892 struct pid_namespace;
1893
1894 /*
1895  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1896  * from various namespaces
1897  *
1898  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1899  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1900  *                     current.
1901  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1902  *
1903  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1904  *
1905  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1906  */
1907 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1908                         struct pid_namespace *ns);
1909
1910 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1911 {
1912         return tsk->pid;
1913 }
1914
1915 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1916                                         struct pid_namespace *ns)
1917 {
1918         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1919 }
1920
1921 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1922 {
1923         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1924 }
1925
1926
1927 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1928 {
1929         return tsk->tgid;
1930 }
1931
1932 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1933
1934 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1935 {
1936         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1937 }
1938
1939
1940 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1941 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1942 {
1943         pid_t pid = 0;
1944
1945         rcu_read_lock();
1946         if (pid_alive(tsk))
1947                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1948         rcu_read_unlock();
1949
1950         return pid;
1951 }
1952
1953 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1954 {
1955         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1956 }
1957
1958 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1959                                         struct pid_namespace *ns)
1960 {
1961         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1962 }
1963
1964 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1965 {
1966         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1967 }
1968
1969
1970 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1971                                         struct pid_namespace *ns)
1972 {
1973         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1974 }
1975
1976 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1977 {
1978         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1979 }
1980
1981 /* obsolete, do not use */
1982 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1983 {
1984         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1985 }
1986
1987 /**
1988  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1989  * @p: Task structure to be checked.
1990  *
1991  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1992  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1993  * can be stale and must not be dereferenced.
1994  *
1995  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1996  */
1997 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1998 {
1999         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2000 }
2001
2002 /**
2003  * is_global_init - check if a task structure is init
2004  * @tsk: Task structure to be checked.
2005  *
2006  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2007  *
2008  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2009  */
2010 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2011 {
2012         return tsk->pid == 1;
2013 }
2014
2015 extern struct pid *cad_pid;
2016
2017 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2018 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2019
2020 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2021
2022 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2023 {
2024         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2025                 __put_task_struct(t);
2026 }
2027
2028 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2029 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2030                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2031 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2032                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2033 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2034 #else
2035 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2036                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2037 {
2038         if (utime)
2039                 *utime = t->utime;
2040         if (stime)
2041                 *stime = t->stime;
2042 }
2043
2044 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2045                                        cputime_t *utimescaled,
2046                                        cputime_t *stimescaled)
2047 {
2048         if (utimescaled)
2049                 *utimescaled = t->utimescaled;
2050         if (stimescaled)
2051                 *stimescaled = t->stimescaled;
2052 }
2053
2054 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2055 {
2056         return t->gtime;
2057 }
2058 #endif
2059 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2060 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2061
2062 /*
2063  * Per process flags
2064  */
2065 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2066 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2067 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2068 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2069 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2070 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2071 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2072 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2073 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2074 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2075 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2076 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2077 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2078 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2079 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2080 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2081 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2082 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2083 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2084 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2085 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2086 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2087 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2088 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2089 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2090 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2091 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2092
2093 /*
2094  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2095  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2096  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2097  * There is however an exception to this rule during ptrace
2098  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2099  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2100  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2101  * child is not running and in turn not changing child->flags
2102  * at the same time the parent does it.
2103  */
2104 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2105 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2106 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2107 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2108 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2109         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2110 #define conditional_used_math(condition) \
2111         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2112 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2113         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2114 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2115 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2116 #define used_math() tsk_used_math(current)
2117
2118 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2119  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2120  */
2121 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2122 {
2123         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2124                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2125         return flags;
2126 }
2127
2128 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2129 {
2130         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2131         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2132         return flags;
2133 }
2134
2135 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2136 {
2137         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2138 }
2139
2140 /* Per-process atomic flags. */
2141 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2142 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2143 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2144
2145
2146 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2147         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2148         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2149 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2150         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2151         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2152 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2153         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2154         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2155
2156 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2157 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2158
2159 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2160 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2161 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2162
2163 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2164 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2165 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2166
2167 /*
2168  * task->jobctl flags
2169  */
2170 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2171
2172 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2173 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2174 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2175 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2176 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2177 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2178 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2179
2180 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2181 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2182 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2183 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2184 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2185 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2186 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2187
2188 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2189 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2190
2191 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2192                                     unsigned long mask);
2193 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2194 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2195                                       unsigned long mask);
2196
2197 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2198 {
2199 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2200         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2201         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2202         p->rcu_blocked_node = NULL;
2203         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2204 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2205 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2206         p->rcu_tasks_holdout = false;
2207         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2208         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2209 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2210 }
2211
2212 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2213                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2214 {
2215         task->flags &= ~flags;
2216         task->flags |= orig_flags & flags;
2217 }
2218
2219 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2220                                      const struct cpumask *trial);
2221 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2222                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2223 #ifdef CONFIG_SMP
2224 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2225                                const struct cpumask *new_mask);
2226
2227 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2228                                 const struct cpumask *new_mask);
2229 #else
2230 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2231                                       const struct cpumask *new_mask)
2232 {
2233 }
2234 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2235                                        const struct cpumask *new_mask)
2236 {
2237         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2238                 return -EINVAL;
2239         return 0;
2240 }
2241 #endif
2242
2243 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2244 void calc_load_enter_idle(void);
2245 void calc_load_exit_idle(void);
2246 #else
2247 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2248 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2249 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2250
2251 /*
2252  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2253  *
2254  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2255  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2256  *
2257  * Please use one of the three interfaces below.
2258  */
2259 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2260 /*
2261  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2262  */
2263 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2264 extern u64 local_clock(void);
2265 extern u64 running_clock(void);
2266 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2267
2268
2269 extern void sched_clock_init(void);
2270
2271 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2272 static inline void sched_clock_tick(void)
2273 {
2274 }
2275
2276 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2277 {
2278 }
2279
2280 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2281 {
2282 }
2283 #else
2284 /*
2285  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2286  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2287  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2288  * is reliable after all:
2289  */
2290 extern int sched_clock_stable(void);
2291 extern void set_sched_clock_stable(void);
2292 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2293
2294 extern void sched_clock_tick(void);
2295 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2296 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2297 #endif
2298
2299 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2300 /*
2301  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2302  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2303  * slow sched_clocks.
2304  */
2305 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2306 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2307 #else
2308 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2309 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2310 #endif
2311
2312 extern unsigned long long
2313 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2314
2315 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2316 #ifdef CONFIG_SMP
2317 extern void sched_exec(void);
2318 #else
2319 #define sched_exec()   {}
2320 #endif
2321
2322 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2323 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2324
2325 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2326 extern void idle_task_exit(void);
2327 #else
2328 static inline void idle_task_exit(void) {}
2329 #endif
2330
2331 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2332 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2333 #else
2334 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2335 #endif
2336
2337 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2338 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2339 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2340 #else
2341 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2342 #endif
2343
2344 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2345 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2346 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2347 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2348 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2349 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2350 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2351 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2352 #endif
2353 #else
2354 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2355 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2356 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2357 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2358 #endif
2359
2360 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2361 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2362 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2363 /**
2364  * task_nice - return the nice value of a given task.
2365  * @p: the task in question.
2366  *
2367  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2368  */
2369 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2370 {
2371         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2372 }
2373 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2374 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2375 extern int idle_cpu(int cpu);
2376 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2377                               const struct sched_param *);
2378 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2379                                       const struct sched_param *);
2380 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2381                          const struct sched_attr *);
2382 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2383 /**
2384  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2385  * @p: the task in question.
2386  *
2387  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2388  */
2389 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2390 {
2391         return p->pid == 0;
2392 }
2393 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2394 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2395
2396 void yield(void);
2397
2398 union thread_union {
2399         struct thread_info thread_info;
2400         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2401 };
2402
2403 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2404 static inline int kstack_end(void *addr)
2405 {
2406         /* Reliable end of stack detection:
2407          * Some APM bios versions misalign the stack
2408          */
2409         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2410 }
2411 #endif
2412
2413 extern union thread_union init_thread_union;
2414 extern struct task_struct init_task;
2415
2416 extern struct   mm_struct init_mm;
2417
2418 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2419
2420 /*
2421  * find a task by one of its numerical ids
2422  *
2423  * find_task_by_pid_ns():
2424  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2425  * find_task_by_vpid():
2426  *      finds a task by its virtual pid
2427  *
2428  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2429  */
2430
2431 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2432 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2433                 struct pid_namespace *ns);
2434
2435 /* per-UID process charging. */
2436 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2437 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2438 {
2439         atomic_inc(&u->__count);
2440         return u;
2441 }
2442 extern void free_uid(struct user_struct *);
2443
2444 #include <asm/current.h>
2445
2446 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2447
2448 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2449 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2450 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2451 #ifdef CONFIG_SMP
2452  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2453 #else
2454  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2455 #endif
2456 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2457 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2458
2459 extern void proc_caches_init(void);
2460 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2461 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2462 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2463 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2464
2465 static inline int kernel_dequeue_signal(siginfo_t *info)
2466 {
2467         struct task_struct *tsk = current;
2468         siginfo_t __info;
2469         int ret;
2470
2471         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2472         ret = dequeue_signal(tsk, &tsk->blocked, info ?: &__info);
2473         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
2474
2475         return ret;
2476 }
2477
2478 static inline void kernel_signal_stop(void)
2479 {
2480         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
2481         if (current->jobctl & JOBCTL_STOP_DEQUEUED)
2482                 __set_current_state(TASK_STOPPED);
2483         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
2484
2485         schedule();
2486 }
2487
2488 extern void release_task(struct task_struct * p);
2489 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2490 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2491 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2492 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2493 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2494 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2495                                 const struct cred *, u32);
2496 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2497 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2498 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2499 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2500 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2501 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2502 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2503 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2504 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2505 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2506 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2507 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2508
2509 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2510 {
2511         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2512                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2513 }
2514
2515 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2516 {
2517         sigset_t *res = &current->blocked;
2518         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2519                 res = &current->saved_sigmask;
2520         return res;
2521 }
2522
2523 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2524 {
2525         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2526 }
2527
2528 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2529 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2530 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2531 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2532
2533 /*
2534  * True if we are on the alternate signal stack.
2535  */
2536 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2537 {
2538 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2539         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2540                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2541 #else
2542         return sp > current->sas_ss_sp &&
2543                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2544 #endif
2545 }
2546
2547 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2548 {
2549         if (!current->sas_ss_size)
2550                 return SS_DISABLE;
2551
2552         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2553 }
2554
2555 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2556 {
2557         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2558 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2559                 return current->sas_ss_sp;
2560 #else
2561                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2562 #endif
2563         return sp;
2564 }
2565
2566 /*
2567  * Routines for handling mm_structs
2568  */
2569 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2570
2571 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2572 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2573 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2574 {
2575         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2576                 __mmdrop(mm);
2577 }
2578
2579 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2580 extern void mmput(struct mm_struct *);
2581 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2582 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2583 /*
2584  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2585  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2586  * succeeds.
2587  */
2588 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2589 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2590 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2591
2592 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2593 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2594                         struct task_struct *, unsigned long);
2595 #else
2596 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2597                         struct task_struct *);
2598
2599 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2600  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2601 static inline int copy_thread_tls(
2602                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2603                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2604 {
2605         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2606 }
2607 #endif
2608 extern void flush_thread(void);
2609 extern void exit_thread(void);
2610
2611 extern void exit_files(struct task_struct *);
2612 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2613
2614 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2615 extern void flush_itimer_signals(void);
2616
2617 extern void do_group_exit(int);
2618
2619 extern int do_execve(struct filename *,
2620                      const char __user * const __user *,
2621                      const char __user * const __user *);
2622 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2623                        const char __user * const __user *,
2624                        const char __user * const __user *,
2625                        int);
2626 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2627 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2628 struct task_struct *fork_idle(int);
2629 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2630
2631 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2632 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2633 {
2634         __set_task_comm(tsk, from, false);
2635 }
2636 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2637
2638 #ifdef CONFIG_SMP
2639 void scheduler_ipi(void);
2640 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2641 #else
2642 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2643 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2644                                                long match_state)
2645 {
2646         return 1;
2647 }
2648 #endif
2649
2650 #define tasklist_empty() \
2651         list_empty(&init_task.tasks)
2652
2653 #define next_task(p) \
2654         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2655
2656 #define for_each_process(p) \
2657         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2658
2659 extern bool current_is_single_threaded(void);
2660
2661 /*
2662  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2663  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2664  */
2665 #define do_each_thread(g, t) \
2666         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2667
2668 #define while_each_thread(g, t) \
2669         while ((t = next_thread(t)) != g)
2670
2671 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2672         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2673
2674 #define for_each_thread(p, t)           \
2675         __for_each_thread((p)->signal, t)
2676
2677 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2678 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2679         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2680
2681 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2682 {
2683         return tsk->signal->nr_threads;
2684 }
2685
2686 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2687 {
2688         return p->exit_signal >= 0;
2689 }
2690
2691 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2692  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2693  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2694  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2695  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2696  */
2697 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2698 {
2699         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2700 }
2701
2702 static inline
2703 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2704 {
2705         return p1->signal == p2->signal;
2706 }
2707
2708 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2709 {
2710         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2711                               struct task_struct, thread_group);
2712 }
2713
2714 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2715 {
2716         return list_empty(&p->thread_group);
2717 }
2718
2719 #define delay_group_leader(p) \
2720                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2721
2722 /*
2723  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2724  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2725  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2726  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2727  *
2728  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2729  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2730  * neither inside nor outside.
2731  */
2732 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2733 {
2734         spin_lock(&p->alloc_lock);
2735 }
2736
2737 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2738 {
2739         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2740 }
2741
2742 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2743                                                         unsigned long *flags);
2744
2745 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2746                                                        unsigned long *flags)
2747 {
2748         struct sighand_struct *ret;
2749
2750         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2751         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2752         return ret;
2753 }
2754
2755 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2756                                                 unsigned long *flags)
2757 {
2758         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2759 }
2760
2761 /**
2762  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2763  * @tsk: task causing the changes
2764  *
2765  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2766  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2767  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2768  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2769  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2770  * synchronization.
2771  */
2772 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2773 {
2774         might_sleep();
2775         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2776 }
2777
2778 /**
2779  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2780  * @tsk: task causing the changes
2781  *
2782  * See threadgroup_change_begin().
2783  */
2784 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2785 {
2786         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2787 }
2788
2789 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2790
2791 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2792 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2793
2794 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2795 {
2796         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2797         task_thread_info(p)->task = p;
2798 }
2799
2800 /*
2801  * Return the address of the last usable long on the stack.
2802  *
2803  * When the stack grows down, this is just above the thread
2804  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2805  *
2806  * When the stack grows up, this is the highest address.
2807  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2808  */
2809 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2810 {
2811 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2812         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2813 #else
2814         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2815 #endif
2816 }
2817
2818 #endif
2819 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2820                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2821
2822 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2823 {
2824         void *stack = task_stack_page(current);
2825
2826         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2827 }
2828
2829 extern void thread_info_cache_init(void);
2830
2831 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2832 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2833 {
2834         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2835
2836         do {    /* Skip over canary */
2837                 n++;
2838         } while (!*n);
2839
2840         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2841 }
2842 #endif
2843 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2844
2845 /* set thread flags in other task's structures
2846  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2847  */
2848 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2849 {
2850         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2851 }
2852
2853 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2854 {
2855         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2856 }
2857
2858 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2859 {
2860         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2861 }
2862
2863 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2864 {
2865         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2866 }
2867
2868 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2869 {
2870         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2871 }
2872
2873 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2874 {
2875         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2876 }
2877
2878 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2879 {
2880         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2881 }
2882
2883 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2884 {
2885         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2886 }
2887
2888 static inline int restart_syscall(void)
2889 {
2890         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2891         return -ERESTARTNOINTR;
2892 }
2893
2894 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2895 {
2896         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2897 }
2898
2899 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2900 {
2901         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2902 }
2903
2904 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2905 {
2906         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2907 }
2908
2909 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2910 {
2911         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2912                 return 0;
2913         if (!signal_pending(p))
2914                 return 0;
2915
2916         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2917 }
2918
2919 /*
2920  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2921  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2922  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2923  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2924  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2925  */
2926 extern int _cond_resched(void);
2927
2928 #define cond_resched() ({                       \
2929         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2930         _cond_resched();                        \
2931 })
2932
2933 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2934
2935 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2936         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2937         __cond_resched_lock(lock);                              \
2938 })
2939
2940 extern int __cond_resched_softirq(void);
2941
2942 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2943         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2944         __cond_resched_softirq();                                       \
2945 })
2946
2947 static inline void cond_resched_rcu(void)
2948 {
2949 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2950         rcu_read_unlock();
2951         cond_resched();
2952         rcu_read_lock();
2953 #endif
2954 }
2955
2956 /*
2957  * Does a critical section need to be broken due to another
2958  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2959  * but a general need for low latency)
2960  */
2961 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2962 {
2963 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2964         return spin_is_contended(lock);
2965 #else
2966         return 0;
2967 #endif
2968 }
2969
2970 /*
2971  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2972  * polling state.
2973  */
2974 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2975 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2976 {
2977         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2978 }
2979
2980 static inline void __current_set_polling(void)
2981 {
2982         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2983 }
2984
2985 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2986 {
2987         __current_set_polling();
2988
2989         /*
2990          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2991          * paired by resched_curr()
2992          */
2993         smp_mb__after_atomic();
2994
2995         return unlikely(tif_need_resched());
2996 }
2997
2998 static inline void __current_clr_polling(void)
2999 {
3000         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3001 }
3002
3003 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3004 {
3005         __current_clr_polling();
3006
3007         /*
3008          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3009          * paired by resched_curr()
3010          */
3011         smp_mb__after_atomic();
3012
3013         return unlikely(tif_need_resched());
3014 }
3015
3016 #else
3017 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3018 static inline void __current_set_polling(void) { }
3019 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3020
3021 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3022 {
3023         return unlikely(tif_need_resched());
3024 }
3025 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3026 {
3027         return unlikely(tif_need_resched());
3028 }
3029 #endif
3030
3031 static inline void current_clr_polling(void)
3032 {
3033         __current_clr_polling();
3034
3035         /*
3036          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3037          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3038          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3039          * fold.
3040          */
3041         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3042
3043         preempt_fold_need_resched();
3044 }
3045
3046 static __always_inline bool need_resched(void)
3047 {
3048         return unlikely(tif_need_resched());
3049 }
3050
3051 /*
3052  * Thread group CPU time accounting.
3053  */
3054 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3055 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3056
3057 /*
3058  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3059  * Wake the task if so.
3060  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3061  * callers must hold sighand->siglock.
3062  */
3063 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3064 extern void recalc_sigpending(void);
3065
3066 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3067
3068 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3069 {
3070         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3071 }
3072 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3073 {
3074         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3075 }
3076
3077 /*
3078  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3079  */
3080 #ifdef CONFIG_SMP
3081
3082 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3083 {
3084         return task_thread_info(p)->cpu;
3085 }
3086
3087 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3088 {
3089         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3090 }
3091
3092 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3093
3094 #else
3095
3096 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3097 {
3098         return 0;
3099 }
3100
3101 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3102 {
3103 }
3104
3105 #endif /* CONFIG_SMP */
3106
3107 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3108 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3109
3110 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3111 extern struct task_group root_task_group;
3112 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3113
3114 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3115                                         struct task_struct *tsk);
3116
3117 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3118 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3119 {
3120         tsk->ioac.rchar += amt;
3121 }
3122
3123 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3124 {
3125         tsk->ioac.wchar += amt;
3126 }
3127
3128 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3129 {
3130         tsk->ioac.syscr++;
3131 }
3132
3133 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3134 {
3135         tsk->ioac.syscw++;
3136 }
3137 #else
3138 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3139 {
3140 }
3141
3142 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3143 {
3144 }
3145
3146 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3147 {
3148 }
3149
3150 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3151 {
3152 }
3153 #endif
3154
3155 #ifndef TASK_SIZE_OF
3156 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3157 #endif
3158
3159 #ifdef CONFIG_MEMCG
3160 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3161 #else
3162 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3163 {
3164 }
3165 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3166
3167 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3168                 unsigned int limit)
3169 {
3170         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3171 }
3172
3173 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3174                 unsigned int limit)
3175 {
3176         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3177 }
3178
3179 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3180 {
3181         return task_rlimit(current, limit);
3182 }
3183
3184 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3185 {
3186         return task_rlimit_max(current, limit);
3187 }
3188
3189 #endif