]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
exec: kill bprm->tcomm[], simplify the "basename" logic
[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_mask.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/signal.h>
37 #include <linux/compiler.h>
38 #include <linux/completion.h>
39 #include <linux/pid.h>
40 #include <linux/percpu.h>
41 #include <linux/topology.h>
42 #include <linux/proportions.h>
43 #include <linux/seccomp.h>
44 #include <linux/rcupdate.h>
45 #include <linux/rculist.h>
46 #include <linux/rtmutex.h>
47
48 #include <linux/time.h>
49 #include <linux/param.h>
50 #include <linux/resource.h>
51 #include <linux/timer.h>
52 #include <linux/hrtimer.h>
53 #include <linux/task_io_accounting.h>
54 #include <linux/latencytop.h>
55 #include <linux/cred.h>
56 #include <linux/llist.h>
57 #include <linux/uidgid.h>
58 #include <linux/gfp.h>
59
60 #include <asm/processor.h>
61
62 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
63
64 /*
65  * Extended scheduling parameters data structure.
66  *
67  * This is needed because the original struct sched_param can not be
68  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
69  * (e.g., in sched_getparam()).
70  *
71  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
72  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
73  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
74  *
75  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
76  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
77  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
78  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
79  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
80  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
81  *    instance.
82  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
83  * some specific computation --which is typically called an instance--
84  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
85  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
86  * the instance activation time + the deadline.
87  *
88  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
89  *
90  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
91  *
92  *  @sched_policy       task's scheduling policy
93  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
94  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
95  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
96  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
97  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
98  *  @sched_period       representative of the task's period
99  *
100  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
101  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
102  * timing constraints.
103  *
104  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
105  * only user of this new interface. More information about the algorithm
106  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
107  */
108 struct sched_attr {
109         u32 size;
110
111         u32 sched_policy;
112         u64 sched_flags;
113
114         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
115         s32 sched_nice;
116
117         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
118         u32 sched_priority;
119
120         /* SCHED_DEADLINE */
121         u64 sched_runtime;
122         u64 sched_deadline;
123         u64 sched_period;
124 };
125
126 struct exec_domain;
127 struct futex_pi_state;
128 struct robust_list_head;
129 struct bio_list;
130 struct fs_struct;
131 struct perf_event_context;
132 struct blk_plug;
133 struct filename;
134
135 #define VMACACHE_BITS 2
136 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
137 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
138
139 /*
140  * List of flags we want to share for kernel threads,
141  * if only because they are not used by them anyway.
142  */
143 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
144
145 /*
146  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
147  * counting. Some notes:
148  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
149  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
150  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
151  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
152  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
153  *    11 bit fractions.
154  */
155 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
156 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
157
158 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
159 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
160 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
161 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
162 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
163 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
164
165 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
166         load *= exp; \
167         load += n*(FIXED_1-exp); \
168         load >>= FSHIFT;
169
170 extern unsigned long total_forks;
171 extern int nr_threads;
172 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
173 extern int nr_processes(void);
174 extern unsigned long nr_running(void);
175 extern unsigned long nr_iowait(void);
176 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
177 extern unsigned long this_cpu_load(void);
178
179
180 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
181 extern void update_cpu_load_nohz(void);
182
183 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
184
185 extern void dump_cpu_task(int cpu);
186
187 struct seq_file;
188 struct cfs_rq;
189 struct task_group;
190 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
191 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
192 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
193 extern void
194 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
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_ZOMBIE             16
214 #define EXIT_DEAD               32
215 /* in tsk->state again */
216 #define TASK_DEAD               64
217 #define TASK_WAKEKILL           128
218 #define TASK_WAKING             256
219 #define TASK_PARKED             512
220 #define TASK_STATE_MAX          1024
221
222 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZXxKWP"
223
224 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
225                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
226
227 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
228 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
229 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
230 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
231
232 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
233 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
234 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
235
236 /* get_task_state() */
237 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
238                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
239                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
240
241 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
242 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
243 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
244                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
245 #define task_contributes_to_load(task)  \
246                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
247                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0)
248
249 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
250         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
251 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
252         set_mb((tsk)->state, (state_value))
253
254 /*
255  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
256  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
257  * actually sleep:
258  *
259  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
260  *      if (do_i_need_to_sleep())
261  *              schedule();
262  *
263  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
264  */
265 #define __set_current_state(state_value)                        \
266         do { current->state = (state_value); } while (0)
267 #define set_current_state(state_value)          \
268         set_mb(current->state, (state_value))
269
270 /* Task command name length */
271 #define TASK_COMM_LEN 16
272
273 #include <linux/spinlock.h>
274
275 /*
276  * This serializes "schedule()" and also protects
277  * the run-queue from deletions/modifications (but
278  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
279  * a separate lock).
280  */
281 extern rwlock_t tasklist_lock;
282 extern spinlock_t mmlist_lock;
283
284 struct task_struct;
285
286 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
287 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
288 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
289
290 extern void sched_init(void);
291 extern void sched_init_smp(void);
292 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
293 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
294 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
295
296 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
297
298 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
299 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
300 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
301 extern int get_nohz_timer_target(int pinned);
302 #else
303 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
304 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
305 static inline int get_nohz_timer_target(int pinned)
306 {
307         return smp_processor_id();
308 }
309 #endif
310
311 /*
312  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
313  */
314 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
315
316 static inline void show_state(void)
317 {
318         show_state_filter(0);
319 }
320
321 extern void show_regs(struct pt_regs *);
322
323 /*
324  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
325  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
326  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
327  */
328 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
329
330 void io_schedule(void);
331 long io_schedule_timeout(long timeout);
332
333 extern void cpu_init (void);
334 extern void trap_init(void);
335 extern void update_process_times(int user);
336 extern void scheduler_tick(void);
337
338 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
339
340 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
341 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
342 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
343 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
344 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
345                                   void __user *buffer,
346                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
347 extern unsigned int  softlockup_panic;
348 void lockup_detector_init(void);
349 #else
350 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
351 {
352 }
353 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
354 {
355 }
356 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
357 {
358 }
359 static inline void lockup_detector_init(void)
360 {
361 }
362 #endif
363
364 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
365 void reset_hung_task_detector(void);
366 #else
367 static inline void reset_hung_task_detector(void)
368 {
369 }
370 #endif
371
372 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
373 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
374
375 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
376 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
377
378 /* Is this address in the __sched functions? */
379 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
380
381 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
382 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
383 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
384 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
385 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
386 asmlinkage void schedule(void);
387 extern void schedule_preempt_disabled(void);
388
389 struct nsproxy;
390 struct user_namespace;
391
392 #ifdef CONFIG_MMU
393 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
394 extern unsigned long
395 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
396                        unsigned long, unsigned long);
397 extern unsigned long
398 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
399                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
400                           unsigned long flags);
401 #else
402 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
403 #endif
404
405 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
406 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
407 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
408
409 /* mm flags */
410
411 /* for SUID_DUMP_* above */
412 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
413 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
414
415 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
416 /*
417  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
418  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
419  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
420  * value.
421  */
422 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
423 {
424         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
425 }
426
427 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
428 {
429         return __get_dumpable(mm->flags);
430 }
431
432 /* coredump filter bits */
433 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
434 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
435 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
436 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
437 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
438 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
439 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
440
441 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
442 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
443 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
444         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
445 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
446         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
447          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
448
449 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
450 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
451 #else
452 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
453 #endif
454                                         /* leave room for more dump flags */
455 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
456 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
457 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
458
459 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
460 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
461
462 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
463
464 struct sighand_struct {
465         atomic_t                count;
466         struct k_sigaction      action[_NSIG];
467         spinlock_t              siglock;
468         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
469 };
470
471 struct pacct_struct {
472         int                     ac_flag;
473         long                    ac_exitcode;
474         unsigned long           ac_mem;
475         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
476         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
477 };
478
479 struct cpu_itimer {
480         cputime_t expires;
481         cputime_t incr;
482         u32 error;
483         u32 incr_error;
484 };
485
486 /**
487  * struct cputime - snaphsot of system and user cputime
488  * @utime: time spent in user mode
489  * @stime: time spent in system mode
490  *
491  * Gathers a generic snapshot of user and system time.
492  */
493 struct cputime {
494         cputime_t utime;
495         cputime_t stime;
496 };
497
498 /**
499  * struct task_cputime - collected CPU time counts
500  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
501  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
502  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
503  *
504  * This is an extension of struct cputime that includes the total runtime
505  * spent by the task from the scheduler point of view.
506  *
507  * As a result, this structure groups together three kinds of CPU time
508  * that are tracked for threads and thread groups.  Most things considering
509  * CPU time want to group these counts together and treat all three
510  * of them in parallel.
511  */
512 struct task_cputime {
513         cputime_t utime;
514         cputime_t stime;
515         unsigned long long sum_exec_runtime;
516 };
517 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
518 #define prof_exp        stime
519 #define virt_exp        utime
520 #define sched_exp       sum_exec_runtime
521
522 #define INIT_CPUTIME    \
523         (struct task_cputime) {                                 \
524                 .utime = 0,                                     \
525                 .stime = 0,                                     \
526                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
527         }
528
529 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
530 #define PREEMPT_DISABLED        (1 + PREEMPT_ENABLED)
531 #else
532 #define PREEMPT_DISABLED        PREEMPT_ENABLED
533 #endif
534
535 /*
536  * Disable preemption until the scheduler is running.
537  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle().
538  *
539  * We include PREEMPT_ACTIVE to avoid cond_resched() from working
540  * before the scheduler is active -- see should_resched().
541  */
542 #define INIT_PREEMPT_COUNT      (PREEMPT_DISABLED + PREEMPT_ACTIVE)
543
544 /**
545  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
546  * @cputime:            thread group interval timers.
547  * @running:            non-zero when there are timers running and
548  *                      @cputime receives updates.
549  * @lock:               lock for fields in this struct.
550  *
551  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
552  * used for thread group CPU timer calculations.
553  */
554 struct thread_group_cputimer {
555         struct task_cputime cputime;
556         int running;
557         raw_spinlock_t lock;
558 };
559
560 #include <linux/rwsem.h>
561 struct autogroup;
562
563 /*
564  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
565  * locking, because a shared signal_struct always
566  * implies a shared sighand_struct, so locking
567  * sighand_struct is always a proper superset of
568  * the locking of signal_struct.
569  */
570 struct signal_struct {
571         atomic_t                sigcnt;
572         atomic_t                live;
573         int                     nr_threads;
574         struct list_head        thread_head;
575
576         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
577
578         /* current thread group signal load-balancing target: */
579         struct task_struct      *curr_target;
580
581         /* shared signal handling: */
582         struct sigpending       shared_pending;
583
584         /* thread group exit support */
585         int                     group_exit_code;
586         /* overloaded:
587          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
588          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
589          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
590          */
591         int                     notify_count;
592         struct task_struct      *group_exit_task;
593
594         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
595         int                     group_stop_count;
596         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
597
598         /*
599          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
600          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
601          * to this process instead of 'init'. The service manager is
602          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
603          * the process until it calls wait(). All children of this
604          * process will inherit a flag if they should look for a
605          * child_subreaper process at exit.
606          */
607         unsigned int            is_child_subreaper:1;
608         unsigned int            has_child_subreaper:1;
609
610         /* POSIX.1b Interval Timers */
611         int                     posix_timer_id;
612         struct list_head        posix_timers;
613
614         /* ITIMER_REAL timer for the process */
615         struct hrtimer real_timer;
616         struct pid *leader_pid;
617         ktime_t it_real_incr;
618
619         /*
620          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
621          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
622          * values are defined to 0 and 1 respectively
623          */
624         struct cpu_itimer it[2];
625
626         /*
627          * Thread group totals for process CPU timers.
628          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
629          */
630         struct thread_group_cputimer cputimer;
631
632         /* Earliest-expiration cache. */
633         struct task_cputime cputime_expires;
634
635         struct list_head cpu_timers[3];
636
637         struct pid *tty_old_pgrp;
638
639         /* boolean value for session group leader */
640         int leader;
641
642         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
643
644 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
645         struct autogroup *autogroup;
646 #endif
647         /*
648          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
649          * and for reaped dead child processes forked by this group.
650          * Live threads maintain their own counters and add to these
651          * in __exit_signal, except for the group leader.
652          */
653         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
654         cputime_t gtime;
655         cputime_t cgtime;
656 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
657         struct cputime prev_cputime;
658 #endif
659         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
660         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
661         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
662         unsigned long maxrss, cmaxrss;
663         struct task_io_accounting ioac;
664
665         /*
666          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
667          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
668          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
669          * other than jiffies.)
670          */
671         unsigned long long sum_sched_runtime;
672
673         /*
674          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
675          * because there is no reader checking a limit that actually needs
676          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
677          * alone is a single word that can safely be read normally.
678          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
679          * protect this instead of the siglock, because they really
680          * have no need to disable irqs.
681          */
682         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
683
684 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
685         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
686 #endif
687 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
688         struct taskstats *stats;
689 #endif
690 #ifdef CONFIG_AUDIT
691         unsigned audit_tty;
692         unsigned audit_tty_log_passwd;
693         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
694 #endif
695 #ifdef CONFIG_CGROUPS
696         /*
697          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
698          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
699          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
700          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
701          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
702          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
703          * only user.
704          */
705         struct rw_semaphore group_rwsem;
706 #endif
707
708         oom_flags_t oom_flags;
709         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
710         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
711                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
712
713         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
714                                          * credential calculations
715                                          * (notably. ptrace) */
716 };
717
718 /*
719  * Bits in flags field of signal_struct.
720  */
721 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
722 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
723 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
724 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
725 /*
726  * Pending notifications to parent.
727  */
728 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
729 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
730 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
731
732 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
733
734 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
735 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
736 {
737         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
738                 (sig->group_exit_task != NULL);
739 }
740
741 /*
742  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
743  */
744 struct user_struct {
745         atomic_t __count;       /* reference count */
746         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
747         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
748         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
749 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
750         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
751         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
752 #endif
753 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
754         atomic_t fanotify_listeners;
755 #endif
756 #ifdef CONFIG_EPOLL
757         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
758 #endif
759 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
760         /* protected by mq_lock */
761         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
762 #endif
763         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
764
765 #ifdef CONFIG_KEYS
766         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
767         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
768 #endif
769
770         /* Hash table maintenance information */
771         struct hlist_node uidhash_node;
772         kuid_t uid;
773
774 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
775         atomic_long_t locked_vm;
776 #endif
777 };
778
779 extern int uids_sysfs_init(void);
780
781 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
782
783 extern struct user_struct root_user;
784 #define INIT_USER (&root_user)
785
786
787 struct backing_dev_info;
788 struct reclaim_state;
789
790 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
791 struct sched_info {
792         /* cumulative counters */
793         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
794         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
795
796         /* timestamps */
797         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
798                            last_queued; /* when we were last queued to run */
799 };
800 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
801
802 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
803 struct task_delay_info {
804         spinlock_t      lock;
805         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
806
807         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
808          *
809          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
810          * u64 XXX_delay;
811          * u32 XXX_count;
812          *
813          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
814          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
815          */
816
817         /*
818          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
819          * associated with the operation is added to XXX_delay.
820          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
821          */
822         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
823         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
824         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
825         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
826                                 /* io operations performed */
827         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
828                                 /* io operations performed */
829
830         struct timespec freepages_start, freepages_end;
831         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
832         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
833 };
834 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
835
836 static inline int sched_info_on(void)
837 {
838 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
839         return 1;
840 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
841         extern int delayacct_on;
842         return delayacct_on;
843 #else
844         return 0;
845 #endif
846 }
847
848 enum cpu_idle_type {
849         CPU_IDLE,
850         CPU_NOT_IDLE,
851         CPU_NEWLY_IDLE,
852         CPU_MAX_IDLE_TYPES
853 };
854
855 /*
856  * Increase resolution of cpu_power calculations
857  */
858 #define SCHED_POWER_SHIFT       10
859 #define SCHED_POWER_SCALE       (1L << SCHED_POWER_SHIFT)
860
861 /*
862  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
863  */
864 #ifdef CONFIG_SMP
865 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
866 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
867 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
868 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
869 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
870 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
871 #define SD_SHARE_CPUPOWER       0x0080  /* Domain members share cpu power */
872 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
873 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
874 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
875 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
876 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
877 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
878
879 extern int __weak arch_sd_sibiling_asym_packing(void);
880
881 struct sched_domain_attr {
882         int relax_domain_level;
883 };
884
885 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
886         .relax_domain_level = -1,                       \
887 }
888
889 extern int sched_domain_level_max;
890
891 struct sched_group;
892
893 struct sched_domain {
894         /* These fields must be setup */
895         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
896         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
897         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
898         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
899         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
900         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
901         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
902         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
903         unsigned int busy_idx;
904         unsigned int idle_idx;
905         unsigned int newidle_idx;
906         unsigned int wake_idx;
907         unsigned int forkexec_idx;
908         unsigned int smt_gain;
909
910         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
911         int flags;                      /* See SD_* */
912         int level;
913
914         /* Runtime fields. */
915         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
916         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
917         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
918
919         /* idle_balance() stats */
920         u64 max_newidle_lb_cost;
921         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
922
923 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
924         /* load_balance() stats */
925         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
926         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
927         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
928         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
929         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
930         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
931         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
932         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
933
934         /* Active load balancing */
935         unsigned int alb_count;
936         unsigned int alb_failed;
937         unsigned int alb_pushed;
938
939         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
940         unsigned int sbe_count;
941         unsigned int sbe_balanced;
942         unsigned int sbe_pushed;
943
944         /* SD_BALANCE_FORK stats */
945         unsigned int sbf_count;
946         unsigned int sbf_balanced;
947         unsigned int sbf_pushed;
948
949         /* try_to_wake_up() stats */
950         unsigned int ttwu_wake_remote;
951         unsigned int ttwu_move_affine;
952         unsigned int ttwu_move_balance;
953 #endif
954 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
955         char *name;
956 #endif
957         union {
958                 void *private;          /* used during construction */
959                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
960         };
961
962         unsigned int span_weight;
963         /*
964          * Span of all CPUs in this domain.
965          *
966          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
967          * by attaching extra space to the end of the structure,
968          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
969          */
970         unsigned long span[0];
971 };
972
973 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
974 {
975         return to_cpumask(sd->span);
976 }
977
978 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
979                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
980
981 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
982 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
983 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
984
985 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
986
987 #else /* CONFIG_SMP */
988
989 struct sched_domain_attr;
990
991 static inline void
992 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
993                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
994 {
995 }
996
997 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
998 {
999         return true;
1000 }
1001
1002 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1003
1004
1005 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1006
1007
1008 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1009 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1010 #else
1011 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1012 #endif
1013
1014 struct audit_context;           /* See audit.c */
1015 struct mempolicy;
1016 struct pipe_inode_info;
1017 struct uts_namespace;
1018
1019 struct load_weight {
1020         unsigned long weight;
1021         u32 inv_weight;
1022 };
1023
1024 struct sched_avg {
1025         /*
1026          * These sums represent an infinite geometric series and so are bound
1027          * above by 1024/(1-y).  Thus we only need a u32 to store them for all
1028          * choices of y < 1-2^(-32)*1024.
1029          */
1030         u32 runnable_avg_sum, runnable_avg_period;
1031         u64 last_runnable_update;
1032         s64 decay_count;
1033         unsigned long load_avg_contrib;
1034 };
1035
1036 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1037 struct sched_statistics {
1038         u64                     wait_start;
1039         u64                     wait_max;
1040         u64                     wait_count;
1041         u64                     wait_sum;
1042         u64                     iowait_count;
1043         u64                     iowait_sum;
1044
1045         u64                     sleep_start;
1046         u64                     sleep_max;
1047         s64                     sum_sleep_runtime;
1048
1049         u64                     block_start;
1050         u64                     block_max;
1051         u64                     exec_max;
1052         u64                     slice_max;
1053
1054         u64                     nr_migrations_cold;
1055         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1056         u64                     nr_failed_migrations_running;
1057         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1058         u64                     nr_forced_migrations;
1059
1060         u64                     nr_wakeups;
1061         u64                     nr_wakeups_sync;
1062         u64                     nr_wakeups_migrate;
1063         u64                     nr_wakeups_local;
1064         u64                     nr_wakeups_remote;
1065         u64                     nr_wakeups_affine;
1066         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1067         u64                     nr_wakeups_passive;
1068         u64                     nr_wakeups_idle;
1069 };
1070 #endif
1071
1072 struct sched_entity {
1073         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1074         struct rb_node          run_node;
1075         struct list_head        group_node;
1076         unsigned int            on_rq;
1077
1078         u64                     exec_start;
1079         u64                     sum_exec_runtime;
1080         u64                     vruntime;
1081         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1082
1083         u64                     nr_migrations;
1084
1085 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1086         struct sched_statistics statistics;
1087 #endif
1088
1089 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1090         int                     depth;
1091         struct sched_entity     *parent;
1092         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1093         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1094         /* rq "owned" by this entity/group: */
1095         struct cfs_rq           *my_q;
1096 #endif
1097
1098 #ifdef CONFIG_SMP
1099         /* Per-entity load-tracking */
1100         struct sched_avg        avg;
1101 #endif
1102 };
1103
1104 struct sched_rt_entity {
1105         struct list_head run_list;
1106         unsigned long timeout;
1107         unsigned long watchdog_stamp;
1108         unsigned int time_slice;
1109
1110         struct sched_rt_entity *back;
1111 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1112         struct sched_rt_entity  *parent;
1113         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1114         struct rt_rq            *rt_rq;
1115         /* rq "owned" by this entity/group: */
1116         struct rt_rq            *my_q;
1117 #endif
1118 };
1119
1120 struct sched_dl_entity {
1121         struct rb_node  rb_node;
1122
1123         /*
1124          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1125          * during sched_setscheduler2(), they will remain the same until
1126          * the next sched_setscheduler2().
1127          */
1128         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1129         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1130         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1131         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1132
1133         /*
1134          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1135          * they are continously updated during task execution. Note that
1136          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1137          */
1138         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1139         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1140         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1141
1142         /*
1143          * Some bool flags:
1144          *
1145          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1146          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1147          * next firing of dl_timer.
1148          *
1149          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1150          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1151          * deadline;
1152          *
1153          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1154          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1155          * exit the critical section).
1156          */
1157         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted;
1158
1159         /*
1160          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1161          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1162          */
1163         struct hrtimer dl_timer;
1164 };
1165
1166 struct rcu_node;
1167
1168 enum perf_event_task_context {
1169         perf_invalid_context = -1,
1170         perf_hw_context = 0,
1171         perf_sw_context,
1172         perf_nr_task_contexts,
1173 };
1174
1175 struct task_struct {
1176         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1177         void *stack;
1178         atomic_t usage;
1179         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1180         unsigned int ptrace;
1181
1182 #ifdef CONFIG_SMP
1183         struct llist_node wake_entry;
1184         int on_cpu;
1185         struct task_struct *last_wakee;
1186         unsigned long wakee_flips;
1187         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1188
1189         int wake_cpu;
1190 #endif
1191         int on_rq;
1192
1193         int prio, static_prio, normal_prio;
1194         unsigned int rt_priority;
1195         const struct sched_class *sched_class;
1196         struct sched_entity se;
1197         struct sched_rt_entity rt;
1198 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1199         struct task_group *sched_task_group;
1200 #endif
1201         struct sched_dl_entity dl;
1202
1203 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1204         /* list of struct preempt_notifier: */
1205         struct hlist_head preempt_notifiers;
1206 #endif
1207
1208 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1209         unsigned int btrace_seq;
1210 #endif
1211
1212         unsigned int policy;
1213         int nr_cpus_allowed;
1214         cpumask_t cpus_allowed;
1215
1216 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1217         int rcu_read_lock_nesting;
1218         char rcu_read_unlock_special;
1219         struct list_head rcu_node_entry;
1220 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1221 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1222         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1223 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1224 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1225         struct rt_mutex *rcu_boost_mutex;
1226 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1227
1228 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1229         struct sched_info sched_info;
1230 #endif
1231
1232         struct list_head tasks;
1233 #ifdef CONFIG_SMP
1234         struct plist_node pushable_tasks;
1235         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1236 #endif
1237
1238         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1239 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1240         unsigned brk_randomized:1;
1241 #endif
1242         /* per-thread vma caching */
1243         u32 vmacache_seqnum;
1244         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1245 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1246         struct task_rss_stat    rss_stat;
1247 #endif
1248 /* task state */
1249         int exit_state;
1250         int exit_code, exit_signal;
1251         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1252         unsigned int jobctl;    /* JOBCTL_*, siglock protected */
1253
1254         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1255         unsigned int personality;
1256
1257         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1258                                  * execve */
1259         unsigned in_iowait:1;
1260
1261         /* task may not gain privileges */
1262         unsigned no_new_privs:1;
1263
1264         /* Revert to default priority/policy when forking */
1265         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1266         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1267
1268         pid_t pid;
1269         pid_t tgid;
1270
1271 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1272         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1273         unsigned long stack_canary;
1274 #endif
1275         /*
1276          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1277          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1278          * p->real_parent->pid)
1279          */
1280         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1281         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1282         /*
1283          * children/sibling forms the list of my natural children
1284          */
1285         struct list_head children;      /* list of my children */
1286         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1287         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1288
1289         /*
1290          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1291          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1292          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1293          */
1294         struct list_head ptraced;
1295         struct list_head ptrace_entry;
1296
1297         /* PID/PID hash table linkage. */
1298         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1299         struct list_head thread_group;
1300         struct list_head thread_node;
1301
1302         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1303         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1304         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1305
1306         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1307         cputime_t gtime;
1308 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
1309         struct cputime prev_cputime;
1310 #endif
1311 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1312         seqlock_t vtime_seqlock;
1313         unsigned long long vtime_snap;
1314         enum {
1315                 VTIME_SLEEPING = 0,
1316                 VTIME_USER,
1317                 VTIME_SYS,
1318         } vtime_snap_whence;
1319 #endif
1320         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1321         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1322         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1323 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1324         unsigned long min_flt, maj_flt;
1325
1326         struct task_cputime cputime_expires;
1327         struct list_head cpu_timers[3];
1328
1329 /* process credentials */
1330         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1331                                          * credentials (COW) */
1332         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1333                                          * credentials (COW) */
1334         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1335                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1336                                        it with task_lock())
1337                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1338 /* file system info */
1339         int link_count, total_link_count;
1340 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1341 /* ipc stuff */
1342         struct sysv_sem sysvsem;
1343 #endif
1344 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1345 /* hung task detection */
1346         unsigned long last_switch_count;
1347 #endif
1348 /* CPU-specific state of this task */
1349         struct thread_struct thread;
1350 /* filesystem information */
1351         struct fs_struct *fs;
1352 /* open file information */
1353         struct files_struct *files;
1354 /* namespaces */
1355         struct nsproxy *nsproxy;
1356 /* signal handlers */
1357         struct signal_struct *signal;
1358         struct sighand_struct *sighand;
1359
1360         sigset_t blocked, real_blocked;
1361         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1362         struct sigpending pending;
1363
1364         unsigned long sas_ss_sp;
1365         size_t sas_ss_size;
1366         int (*notifier)(void *priv);
1367         void *notifier_data;
1368         sigset_t *notifier_mask;
1369         struct callback_head *task_works;
1370
1371         struct audit_context *audit_context;
1372 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1373         kuid_t loginuid;
1374         unsigned int sessionid;
1375 #endif
1376         struct seccomp seccomp;
1377
1378 /* Thread group tracking */
1379         u32 parent_exec_id;
1380         u32 self_exec_id;
1381 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1382  * mempolicy */
1383         spinlock_t alloc_lock;
1384
1385         /* Protection of the PI data structures: */
1386         raw_spinlock_t pi_lock;
1387
1388 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1389         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1390         struct rb_root pi_waiters;
1391         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1392         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1393         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1394         /* Top pi_waiters task */
1395         struct task_struct *pi_top_task;
1396 #endif
1397
1398 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1399         /* mutex deadlock detection */
1400         struct mutex_waiter *blocked_on;
1401 #endif
1402 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1403         unsigned int irq_events;
1404         unsigned long hardirq_enable_ip;
1405         unsigned long hardirq_disable_ip;
1406         unsigned int hardirq_enable_event;
1407         unsigned int hardirq_disable_event;
1408         int hardirqs_enabled;
1409         int hardirq_context;
1410         unsigned long softirq_disable_ip;
1411         unsigned long softirq_enable_ip;
1412         unsigned int softirq_disable_event;
1413         unsigned int softirq_enable_event;
1414         int softirqs_enabled;
1415         int softirq_context;
1416 #endif
1417 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1418 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1419         u64 curr_chain_key;
1420         int lockdep_depth;
1421         unsigned int lockdep_recursion;
1422         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1423         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1424 #endif
1425
1426 /* journalling filesystem info */
1427         void *journal_info;
1428
1429 /* stacked block device info */
1430         struct bio_list *bio_list;
1431
1432 #ifdef CONFIG_BLOCK
1433 /* stack plugging */
1434         struct blk_plug *plug;
1435 #endif
1436
1437 /* VM state */
1438         struct reclaim_state *reclaim_state;
1439
1440         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1441
1442         struct io_context *io_context;
1443
1444         unsigned long ptrace_message;
1445         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1446         struct task_io_accounting ioac;
1447 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1448         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1449         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1450         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1451 #endif
1452 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1453         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1454         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1455         int cpuset_mem_spread_rotor;
1456         int cpuset_slab_spread_rotor;
1457 #endif
1458 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1459         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1460         struct css_set __rcu *cgroups;
1461         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1462         struct list_head cg_list;
1463 #endif
1464 #ifdef CONFIG_FUTEX
1465         struct robust_list_head __user *robust_list;
1466 #ifdef CONFIG_COMPAT
1467         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1468 #endif
1469         struct list_head pi_state_list;
1470         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1471 #endif
1472 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1473         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1474         struct mutex perf_event_mutex;
1475         struct list_head perf_event_list;
1476 #endif
1477 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1478         unsigned long preempt_disable_ip;
1479 #endif
1480 #ifdef CONFIG_NUMA
1481         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1482         short il_next;
1483         short pref_node_fork;
1484 #endif
1485 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1486         int numa_scan_seq;
1487         unsigned int numa_scan_period;
1488         unsigned int numa_scan_period_max;
1489         int numa_preferred_nid;
1490         unsigned long numa_migrate_retry;
1491         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1492         u64 last_task_numa_placement;
1493         u64 last_sum_exec_runtime;
1494         struct callback_head numa_work;
1495
1496         struct list_head numa_entry;
1497         struct numa_group *numa_group;
1498
1499         /*
1500          * Exponential decaying average of faults on a per-node basis.
1501          * Scheduling placement decisions are made based on the these counts.
1502          * The values remain static for the duration of a PTE scan
1503          */
1504         unsigned long *numa_faults_memory;
1505         unsigned long total_numa_faults;
1506
1507         /*
1508          * numa_faults_buffer records faults per node during the current
1509          * scan window. When the scan completes, the counts in
1510          * numa_faults_memory decay and these values are copied.
1511          */
1512         unsigned long *numa_faults_buffer_memory;
1513
1514         /*
1515          * Track the nodes the process was running on when a NUMA hinting
1516          * fault was incurred.
1517          */
1518         unsigned long *numa_faults_cpu;
1519         unsigned long *numa_faults_buffer_cpu;
1520
1521         /*
1522          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1523          * scan window were remote/local. The task scan period is adapted
1524          * based on the locality of the faults with different weights
1525          * depending on whether they were shared or private faults
1526          */
1527         unsigned long numa_faults_locality[2];
1528
1529         unsigned long numa_pages_migrated;
1530 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1531
1532         struct rcu_head rcu;
1533
1534         /*
1535          * cache last used pipe for splice
1536          */
1537         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1538
1539         struct page_frag task_frag;
1540
1541 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1542         struct task_delay_info *delays;
1543 #endif
1544 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1545         int make_it_fail;
1546 #endif
1547         /*
1548          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1549          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1550          */
1551         int nr_dirtied;
1552         int nr_dirtied_pause;
1553         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1554
1555 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1556         int latency_record_count;
1557         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1558 #endif
1559         /*
1560          * time slack values; these are used to round up poll() and
1561          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1562          */
1563         unsigned long timer_slack_ns;
1564         unsigned long default_timer_slack_ns;
1565
1566 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1567         /* Index of current stored address in ret_stack */
1568         int curr_ret_stack;
1569         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1570         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1571         /* time stamp for last schedule */
1572         unsigned long long ftrace_timestamp;
1573         /*
1574          * Number of functions that haven't been traced
1575          * because of depth overrun.
1576          */
1577         atomic_t trace_overrun;
1578         /* Pause for the tracing */
1579         atomic_t tracing_graph_pause;
1580 #endif
1581 #ifdef CONFIG_TRACING
1582         /* state flags for use by tracers */
1583         unsigned long trace;
1584         /* bitmask and counter of trace recursion */
1585         unsigned long trace_recursion;
1586 #endif /* CONFIG_TRACING */
1587 #ifdef CONFIG_MEMCG /* memcg uses this to do batch job */
1588         struct memcg_batch_info {
1589                 int do_batch;   /* incremented when batch uncharge started */
1590                 struct mem_cgroup *memcg; /* target memcg of uncharge */
1591                 unsigned long nr_pages; /* uncharged usage */
1592                 unsigned long memsw_nr_pages; /* uncharged mem+swap usage */
1593         } memcg_batch;
1594         unsigned int memcg_kmem_skip_account;
1595         struct memcg_oom_info {
1596                 struct mem_cgroup *memcg;
1597                 gfp_t gfp_mask;
1598                 int order;
1599                 unsigned int may_oom:1;
1600         } memcg_oom;
1601 #endif
1602 #ifdef CONFIG_UPROBES
1603         struct uprobe_task *utask;
1604 #endif
1605 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1606         unsigned int    sequential_io;
1607         unsigned int    sequential_io_avg;
1608 #endif
1609 };
1610
1611 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1612 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1613
1614 #define TNF_MIGRATED    0x01
1615 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1616 #define TNF_SHARED      0x04
1617 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1618
1619 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1620 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1621 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1622 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1623 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1624 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1625                                         int src_nid, int dst_cpu);
1626 #else
1627 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1628                                    int flags)
1629 {
1630 }
1631 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1632 {
1633         return 0;
1634 }
1635 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1636 {
1637 }
1638 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1639 {
1640 }
1641 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1642                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1643 {
1644         return true;
1645 }
1646 #endif
1647
1648 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1649 {
1650         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1651 }
1652
1653 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1654 {
1655         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1656 }
1657
1658 /*
1659  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1660  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1661  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1662  */
1663 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1664 {
1665         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1666 }
1667
1668 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1669 {
1670         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1671 }
1672
1673 struct pid_namespace;
1674
1675 /*
1676  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1677  * from various namespaces
1678  *
1679  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1680  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1681  *                     current.
1682  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1683  *
1684  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1685  *
1686  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1687  */
1688 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1689                         struct pid_namespace *ns);
1690
1691 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1692 {
1693         return tsk->pid;
1694 }
1695
1696 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1697                                         struct pid_namespace *ns)
1698 {
1699         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1700 }
1701
1702 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1703 {
1704         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1705 }
1706
1707
1708 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1709 {
1710         return tsk->tgid;
1711 }
1712
1713 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1714
1715 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1716 {
1717         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1718 }
1719
1720
1721 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1722                                         struct pid_namespace *ns)
1723 {
1724         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1725 }
1726
1727 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1728 {
1729         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1730 }
1731
1732
1733 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1734                                         struct pid_namespace *ns)
1735 {
1736         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1737 }
1738
1739 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1740 {
1741         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1742 }
1743
1744 /* obsolete, do not use */
1745 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1746 {
1747         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1748 }
1749
1750 /**
1751  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1752  * @p: Task structure to be checked.
1753  *
1754  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1755  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1756  * can be stale and must not be dereferenced.
1757  *
1758  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1759  */
1760 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1761 {
1762         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1763 }
1764
1765 /**
1766  * is_global_init - check if a task structure is init
1767  * @tsk: Task structure to be checked.
1768  *
1769  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1770  *
1771  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1772  */
1773 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1774 {
1775         return tsk->pid == 1;
1776 }
1777
1778 extern struct pid *cad_pid;
1779
1780 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1781 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1782
1783 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1784
1785 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1786 {
1787         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1788                 __put_task_struct(t);
1789 }
1790
1791 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1792 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
1793                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
1794 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1795                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
1796 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
1797 #else
1798 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
1799                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
1800 {
1801         if (utime)
1802                 *utime = t->utime;
1803         if (stime)
1804                 *stime = t->stime;
1805 }
1806
1807 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
1808                                        cputime_t *utimescaled,
1809                                        cputime_t *stimescaled)
1810 {
1811         if (utimescaled)
1812                 *utimescaled = t->utimescaled;
1813         if (stimescaled)
1814                 *stimescaled = t->stimescaled;
1815 }
1816
1817 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
1818 {
1819         return t->gtime;
1820 }
1821 #endif
1822 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1823 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
1824
1825 /*
1826  * Per process flags
1827  */
1828 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1829 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1830 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1831 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1832 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1833 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
1834 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1835 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1836 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1837 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1838 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1839 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1840 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
1841 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1842 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1843 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1844 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1845 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
1846 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1847 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1848 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1849 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1850 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1851 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1852 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1853 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1854 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1855 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1856 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
1857
1858 /*
1859  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1860  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1861  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1862  * There is however an exception to this rule during ptrace
1863  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1864  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1865  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1866  * child is not running and in turn not changing child->flags
1867  * at the same time the parent does it.
1868  */
1869 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1870 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1871 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1872 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1873 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1874         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1875 #define conditional_used_math(condition) \
1876         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1877 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1878         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1879 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1880 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1881 #define used_math() tsk_used_math(current)
1882
1883 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags */
1884 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
1885 {
1886         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
1887                 flags &= ~__GFP_IO;
1888         return flags;
1889 }
1890
1891 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
1892 {
1893         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
1894         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
1895         return flags;
1896 }
1897
1898 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
1899 {
1900         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
1901 }
1902
1903 /*
1904  * task->jobctl flags
1905  */
1906 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
1907
1908 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
1909 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
1910 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
1911 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
1912 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
1913 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
1914 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
1915
1916 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1 << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
1917 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1 << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
1918 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1 << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
1919 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1 << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
1920 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1 << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
1921 #define JOBCTL_TRAPPING         (1 << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
1922 #define JOBCTL_LISTENING        (1 << JOBCTL_LISTENING_BIT)
1923
1924 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
1925 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
1926
1927 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1928                                     unsigned int mask);
1929 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
1930 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
1931                                       unsigned int mask);
1932
1933 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1934
1935 #define RCU_READ_UNLOCK_BLOCKED (1 << 0) /* blocked while in RCU read-side. */
1936 #define RCU_READ_UNLOCK_NEED_QS (1 << 1) /* RCU core needs CPU response. */
1937
1938 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1939 {
1940         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
1941         p->rcu_read_unlock_special = 0;
1942 #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU
1943         p->rcu_blocked_node = NULL;
1944 #endif /* #ifdef CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU */
1945 #ifdef CONFIG_RCU_BOOST
1946         p->rcu_boost_mutex = NULL;
1947 #endif /* #ifdef CONFIG_RCU_BOOST */
1948         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
1949 }
1950
1951 #else
1952
1953 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
1954 {
1955 }
1956
1957 #endif
1958
1959 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
1960                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1961 {
1962         task->flags &= ~flags;
1963         task->flags |= orig_flags & flags;
1964 }
1965
1966 #ifdef CONFIG_SMP
1967 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1968                                const struct cpumask *new_mask);
1969
1970 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1971                                 const struct cpumask *new_mask);
1972 #else
1973 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
1974                                       const struct cpumask *new_mask)
1975 {
1976 }
1977 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1978                                        const struct cpumask *new_mask)
1979 {
1980         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1981                 return -EINVAL;
1982         return 0;
1983 }
1984 #endif
1985
1986 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
1987 void calc_load_enter_idle(void);
1988 void calc_load_exit_idle(void);
1989 #else
1990 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
1991 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
1992 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
1993
1994 #ifndef CONFIG_CPUMASK_OFFSTACK
1995 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1996 {
1997         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1998 }
1999 #endif
2000
2001 /*
2002  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2003  *
2004  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2005  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2006  *
2007  * Please use one of the three interfaces below.
2008  */
2009 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2010 /*
2011  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2012  */
2013 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2014 extern u64 local_clock(void);
2015 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2016
2017
2018 extern void sched_clock_init(void);
2019
2020 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2021 static inline void sched_clock_tick(void)
2022 {
2023 }
2024
2025 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2026 {
2027 }
2028
2029 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2030 {
2031 }
2032 #else
2033 /*
2034  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2035  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2036  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2037  * is reliable after all:
2038  */
2039 extern int sched_clock_stable(void);
2040 extern void set_sched_clock_stable(void);
2041 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2042
2043 extern void sched_clock_tick(void);
2044 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2045 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2046 #endif
2047
2048 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2049 /*
2050  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2051  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2052  * slow sched_clocks.
2053  */
2054 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2055 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2056 #else
2057 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2058 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2059 #endif
2060
2061 extern unsigned long long
2062 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2063
2064 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2065 #ifdef CONFIG_SMP
2066 extern void sched_exec(void);
2067 #else
2068 #define sched_exec()   {}
2069 #endif
2070
2071 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2072 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2073
2074 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2075 extern void idle_task_exit(void);
2076 #else
2077 static inline void idle_task_exit(void) {}
2078 #endif
2079
2080 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2081 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2082 #else
2083 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2084 #endif
2085
2086 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2087 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2088 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2089 #else
2090 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2091 #endif
2092
2093 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2094 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2095 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2096 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2097 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2098 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2099 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2100 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2101 #endif
2102 #else
2103 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2104 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2105 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2106 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2107 #endif
2108
2109 extern bool yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2110 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2111 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2112 /**
2113  * task_nice - return the nice value of a given task.
2114  * @p: the task in question.
2115  *
2116  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2117  */
2118 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2119 {
2120         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2121 }
2122 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2123 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2124 extern int idle_cpu(int cpu);
2125 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2126                               const struct sched_param *);
2127 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2128                                       const struct sched_param *);
2129 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2130                          const struct sched_attr *);
2131 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2132 /**
2133  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2134  * @p: the task in question.
2135  *
2136  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2137  */
2138 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2139 {
2140         return p->pid == 0;
2141 }
2142 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2143 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2144
2145 void yield(void);
2146
2147 /*
2148  * The default (Linux) execution domain.
2149  */
2150 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
2151
2152 union thread_union {
2153         struct thread_info thread_info;
2154         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2155 };
2156
2157 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2158 static inline int kstack_end(void *addr)
2159 {
2160         /* Reliable end of stack detection:
2161          * Some APM bios versions misalign the stack
2162          */
2163         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2164 }
2165 #endif
2166
2167 extern union thread_union init_thread_union;
2168 extern struct task_struct init_task;
2169
2170 extern struct   mm_struct init_mm;
2171
2172 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2173
2174 /*
2175  * find a task by one of its numerical ids
2176  *
2177  * find_task_by_pid_ns():
2178  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2179  * find_task_by_vpid():
2180  *      finds a task by its virtual pid
2181  *
2182  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2183  */
2184
2185 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2186 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2187                 struct pid_namespace *ns);
2188
2189 /* per-UID process charging. */
2190 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2191 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2192 {
2193         atomic_inc(&u->__count);
2194         return u;
2195 }
2196 extern void free_uid(struct user_struct *);
2197
2198 #include <asm/current.h>
2199
2200 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2201
2202 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2203 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2204 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2205 #ifdef CONFIG_SMP
2206  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2207 #else
2208  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2209 #endif
2210 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2211 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2212
2213 extern void proc_caches_init(void);
2214 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2215 extern void __flush_signals(struct task_struct *);
2216 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2217 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2218 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2219
2220 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2221 {
2222         unsigned long flags;
2223         int ret;
2224
2225         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2226         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2227         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2228
2229         return ret;
2230 }
2231
2232 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2233                               sigset_t *mask);
2234 extern void unblock_all_signals(void);
2235 extern void release_task(struct task_struct * p);
2236 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2237 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2238 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2239 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2240 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2241 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2242                                 const struct cred *, u32);
2243 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2244 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2245 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2246 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2247 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2248 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2249 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2250 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2251 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2252 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2253 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2254 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2255
2256 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2257 {
2258         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2259                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2260 }
2261
2262 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2263 {
2264         sigset_t *res = &current->blocked;
2265         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2266                 res = &current->saved_sigmask;
2267         return res;
2268 }
2269
2270 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2271 {
2272         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2273 }
2274
2275 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2276 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2277 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2278 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2279
2280 /*
2281  * True if we are on the alternate signal stack.
2282  */
2283 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2284 {
2285 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2286         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2287                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2288 #else
2289         return sp > current->sas_ss_sp &&
2290                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2291 #endif
2292 }
2293
2294 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2295 {
2296         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
2297                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
2298 }
2299
2300 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2301 {
2302         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2303 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2304                 return current->sas_ss_sp;
2305 #else
2306                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2307 #endif
2308         return sp;
2309 }
2310
2311 /*
2312  * Routines for handling mm_structs
2313  */
2314 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2315
2316 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2317 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2318 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2319 {
2320         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2321                 __mmdrop(mm);
2322 }
2323
2324 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2325 extern void mmput(struct mm_struct *);
2326 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2327 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2328 /*
2329  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2330  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2331  * succeeds.
2332  */
2333 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2334 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2335 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2336
2337 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2338                         struct task_struct *);
2339 extern void flush_thread(void);
2340 extern void exit_thread(void);
2341
2342 extern void exit_files(struct task_struct *);
2343 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2344
2345 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2346 extern void flush_itimer_signals(void);
2347
2348 extern void do_group_exit(int);
2349
2350 extern int allow_signal(int);
2351 extern int disallow_signal(int);
2352
2353 extern int do_execve(struct filename *,
2354                      const char __user * const __user *,
2355                      const char __user * const __user *);
2356 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2357 struct task_struct *fork_idle(int);
2358 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2359
2360 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from);
2361 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2362
2363 #ifdef CONFIG_SMP
2364 void scheduler_ipi(void);
2365 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2366 #else
2367 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2368 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2369                                                long match_state)
2370 {
2371         return 1;
2372 }
2373 #endif
2374
2375 #define next_task(p) \
2376         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2377
2378 #define for_each_process(p) \
2379         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2380
2381 extern bool current_is_single_threaded(void);
2382
2383 /*
2384  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2385  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2386  */
2387 #define do_each_thread(g, t) \
2388         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2389
2390 #define while_each_thread(g, t) \
2391         while ((t = next_thread(t)) != g)
2392
2393 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2394         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2395
2396 #define for_each_thread(p, t)           \
2397         __for_each_thread((p)->signal, t)
2398
2399 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2400 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2401         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2402
2403 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2404 {
2405         return tsk->signal->nr_threads;
2406 }
2407
2408 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2409 {
2410         return p->exit_signal >= 0;
2411 }
2412
2413 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2414  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2415  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2416  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2417  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2418  */
2419 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2420 {
2421         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2422 }
2423
2424 static inline
2425 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2426 {
2427         return p1->signal == p2->signal;
2428 }
2429
2430 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2431 {
2432         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2433                               struct task_struct, thread_group);
2434 }
2435
2436 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2437 {
2438         return list_empty(&p->thread_group);
2439 }
2440
2441 #define delay_group_leader(p) \
2442                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2443
2444 /*
2445  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2446  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2447  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2448  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2449  *
2450  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2451  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2452  * neither inside nor outside.
2453  */
2454 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2455 {
2456         spin_lock(&p->alloc_lock);
2457 }
2458
2459 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2460 {
2461         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2462 }
2463
2464 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2465                                                         unsigned long *flags);
2466
2467 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2468                                                        unsigned long *flags)
2469 {
2470         struct sighand_struct *ret;
2471
2472         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2473         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2474         return ret;
2475 }
2476
2477 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2478                                                 unsigned long *flags)
2479 {
2480         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2481 }
2482
2483 #ifdef CONFIG_CGROUPS
2484 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2485 {
2486         down_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2487 }
2488 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2489 {
2490         up_read(&tsk->signal->group_rwsem);
2491 }
2492
2493 /**
2494  * threadgroup_lock - lock threadgroup
2495  * @tsk: member task of the threadgroup to lock
2496  *
2497  * Lock the threadgroup @tsk belongs to.  No new task is allowed to enter
2498  * and member tasks aren't allowed to exit (as indicated by PF_EXITING) or
2499  * change ->group_leader/pid.  This is useful for cases where the threadgroup
2500  * needs to stay stable across blockable operations.
2501  *
2502  * fork and exit paths explicitly call threadgroup_change_{begin|end}() for
2503  * synchronization.  While held, no new task will be added to threadgroup
2504  * and no existing live task will have its PF_EXITING set.
2505  *
2506  * de_thread() does threadgroup_change_{begin|end}() when a non-leader
2507  * sub-thread becomes a new leader.
2508  */
2509 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk)
2510 {
2511         down_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2512 }
2513
2514 /**
2515  * threadgroup_unlock - unlock threadgroup
2516  * @tsk: member task of the threadgroup to unlock
2517  *
2518  * Reverse threadgroup_lock().
2519  */
2520 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk)
2521 {
2522         up_write(&tsk->signal->group_rwsem);
2523 }
2524 #else
2525 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk) {}
2526 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk) {}
2527 static inline void threadgroup_lock(struct task_struct *tsk) {}
2528 static inline void threadgroup_unlock(struct task_struct *tsk) {}
2529 #endif
2530
2531 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2532
2533 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2534 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2535
2536 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2537 {
2538         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2539         task_thread_info(p)->task = p;
2540 }
2541
2542 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2543 {
2544         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2545 }
2546
2547 #endif
2548
2549 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2550 {
2551         void *stack = task_stack_page(current);
2552
2553         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2554 }
2555
2556 extern void thread_info_cache_init(void);
2557
2558 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2559 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2560 {
2561         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2562
2563         do {    /* Skip over canary */
2564                 n++;
2565         } while (!*n);
2566
2567         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2568 }
2569 #endif
2570
2571 /* set thread flags in other task's structures
2572  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2573  */
2574 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2575 {
2576         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2577 }
2578
2579 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2580 {
2581         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2582 }
2583
2584 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2585 {
2586         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2587 }
2588
2589 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2590 {
2591         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2592 }
2593
2594 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2595 {
2596         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2597 }
2598
2599 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2600 {
2601         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2602 }
2603
2604 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2605 {
2606         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2607 }
2608
2609 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2610 {
2611         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2612 }
2613
2614 static inline int restart_syscall(void)
2615 {
2616         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2617         return -ERESTARTNOINTR;
2618 }
2619
2620 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2621 {
2622         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2623 }
2624
2625 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2626 {
2627         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2628 }
2629
2630 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2631 {
2632         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2633 }
2634
2635 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2636 {
2637         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2638                 return 0;
2639         if (!signal_pending(p))
2640                 return 0;
2641
2642         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2643 }
2644
2645 /*
2646  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2647  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2648  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2649  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2650  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2651  */
2652 extern int _cond_resched(void);
2653
2654 #define cond_resched() ({                       \
2655         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);   \
2656         _cond_resched();                        \
2657 })
2658
2659 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2660
2661 #ifdef CONFIG_PREEMPT_COUNT
2662 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     PREEMPT_OFFSET
2663 #else
2664 #define PREEMPT_LOCK_OFFSET     0
2665 #endif
2666
2667 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2668         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET); \
2669         __cond_resched_lock(lock);                              \
2670 })
2671
2672 extern int __cond_resched_softirq(void);
2673
2674 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2675         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);      \
2676         __cond_resched_softirq();                                       \
2677 })
2678
2679 static inline void cond_resched_rcu(void)
2680 {
2681 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2682         rcu_read_unlock();
2683         cond_resched();
2684         rcu_read_lock();
2685 #endif
2686 }
2687
2688 /*
2689  * Does a critical section need to be broken due to another
2690  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2691  * but a general need for low latency)
2692  */
2693 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2694 {
2695 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2696         return spin_is_contended(lock);
2697 #else
2698         return 0;
2699 #endif
2700 }
2701
2702 /*
2703  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2704  * polling state. We have two versions, one based on TS_POLLING in
2705  * thread_info.status and one based on TIF_POLLING_NRFLAG in
2706  * thread_info.flags
2707  */
2708 #ifdef TS_POLLING
2709 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2710 {
2711         return task_thread_info(p)->status & TS_POLLING;
2712 }
2713 static inline void __current_set_polling(void)
2714 {
2715         current_thread_info()->status |= TS_POLLING;
2716 }
2717
2718 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2719 {
2720         __current_set_polling();
2721
2722         /*
2723          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2724          * paired by resched_task()
2725          */
2726         smp_mb();
2727
2728         return unlikely(tif_need_resched());
2729 }
2730
2731 static inline void __current_clr_polling(void)
2732 {
2733         current_thread_info()->status &= ~TS_POLLING;
2734 }
2735
2736 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2737 {
2738         __current_clr_polling();
2739
2740         /*
2741          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2742          * paired by resched_task()
2743          */
2744         smp_mb();
2745
2746         return unlikely(tif_need_resched());
2747 }
2748 #elif defined(TIF_POLLING_NRFLAG)
2749 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2750 {
2751         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2752 }
2753
2754 static inline void __current_set_polling(void)
2755 {
2756         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2757 }
2758
2759 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2760 {
2761         __current_set_polling();
2762
2763         /*
2764          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2765          * paired by resched_task()
2766          *
2767          * XXX: assumes set/clear bit are identical barrier wise.
2768          */
2769         smp_mb__after_clear_bit();
2770
2771         return unlikely(tif_need_resched());
2772 }
2773
2774 static inline void __current_clr_polling(void)
2775 {
2776         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2777 }
2778
2779 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2780 {
2781         __current_clr_polling();
2782
2783         /*
2784          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2785          * paired by resched_task()
2786          */
2787         smp_mb__after_clear_bit();
2788
2789         return unlikely(tif_need_resched());
2790 }
2791
2792 #else
2793 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
2794 static inline void __current_set_polling(void) { }
2795 static inline void __current_clr_polling(void) { }
2796
2797 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2798 {
2799         return unlikely(tif_need_resched());
2800 }
2801 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
2802 {
2803         return unlikely(tif_need_resched());
2804 }
2805 #endif
2806
2807 static inline void current_clr_polling(void)
2808 {
2809         __current_clr_polling();
2810
2811         /*
2812          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
2813          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
2814          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
2815          * fold.
2816          */
2817         smp_mb(); /* paired with resched_task() */
2818
2819         preempt_fold_need_resched();
2820 }
2821
2822 static __always_inline bool need_resched(void)
2823 {
2824         return unlikely(tif_need_resched());
2825 }
2826
2827 /*
2828  * Thread group CPU time accounting.
2829  */
2830 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2831 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
2832
2833 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2834 {
2835         raw_spin_lock_init(&sig->cputimer.lock);
2836 }
2837
2838 /*
2839  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2840  * Wake the task if so.
2841  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2842  * callers must hold sighand->siglock.
2843  */
2844 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2845 extern void recalc_sigpending(void);
2846
2847 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
2848
2849 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2850 {
2851         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
2852 }
2853 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
2854 {
2855         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
2856 }
2857
2858 /*
2859  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2860  */
2861 #ifdef CONFIG_SMP
2862
2863 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2864 {
2865         return task_thread_info(p)->cpu;
2866 }
2867
2868 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
2869 {
2870         return cpu_to_node(task_cpu(p));
2871 }
2872
2873 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2874
2875 #else
2876
2877 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2878 {
2879         return 0;
2880 }
2881
2882 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2883 {
2884 }
2885
2886 #endif /* CONFIG_SMP */
2887
2888 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2889 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2890
2891 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
2892 extern struct task_group root_task_group;
2893 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
2894
2895 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
2896                                         struct task_struct *tsk);
2897
2898 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2899 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2900 {
2901         tsk->ioac.rchar += amt;
2902 }
2903
2904 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2905 {
2906         tsk->ioac.wchar += amt;
2907 }
2908
2909 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2910 {
2911         tsk->ioac.syscr++;
2912 }
2913
2914 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2915 {
2916         tsk->ioac.syscw++;
2917 }
2918 #else
2919 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2920 {
2921 }
2922
2923 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2924 {
2925 }
2926
2927 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2928 {
2929 }
2930
2931 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2932 {
2933 }
2934 #endif
2935
2936 #ifndef TASK_SIZE_OF
2937 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2938 #endif
2939
2940 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2941 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2942 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2943 #else
2944 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2945 {
2946 }
2947
2948 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2949 {
2950 }
2951 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2952
2953 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
2954                 unsigned int limit)
2955 {
2956         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
2957 }
2958
2959 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
2960                 unsigned int limit)
2961 {
2962         return ACCESS_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
2963 }
2964
2965 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
2966 {
2967         return task_rlimit(current, limit);
2968 }
2969
2970 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
2971 {
2972         return task_rlimit_max(current, limit);
2973 }
2974
2975 #endif