]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/sched.h
sched: clean up arch_reinit_sched_domains()
[karo-tx-linux.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * cloning flags:
6  */
7 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
8 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
9 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
10 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
11 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
12 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
13 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
14 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
15 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
16 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
17 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
18 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
19 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
20 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
21 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
22 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
23 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
24 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
25 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
26 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
27 #define CLONE_NEWUSER           0x10000000      /* New user namespace */
28 #define CLONE_NEWPID            0x20000000      /* New pid namespace */
29 #define CLONE_NEWNET            0x40000000      /* New network namespace */
30 #define CLONE_IO                0x80000000      /* Clone io context */
31
32 /*
33  * Scheduling policies
34  */
35 #define SCHED_NORMAL            0
36 #define SCHED_FIFO              1
37 #define SCHED_RR                2
38 #define SCHED_BATCH             3
39 /* SCHED_ISO: reserved but not implemented yet */
40 #define SCHED_IDLE              5
41
42 #ifdef __KERNEL__
43
44 struct sched_param {
45         int sched_priority;
46 };
47
48 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
49
50 #include <linux/capability.h>
51 #include <linux/threads.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/types.h>
54 #include <linux/timex.h>
55 #include <linux/jiffies.h>
56 #include <linux/rbtree.h>
57 #include <linux/thread_info.h>
58 #include <linux/cpumask.h>
59 #include <linux/errno.h>
60 #include <linux/nodemask.h>
61 #include <linux/mm_types.h>
62
63 #include <asm/system.h>
64 #include <asm/page.h>
65 #include <asm/ptrace.h>
66 #include <asm/cputime.h>
67
68 #include <linux/smp.h>
69 #include <linux/sem.h>
70 #include <linux/signal.h>
71 #include <linux/fs_struct.h>
72 #include <linux/compiler.h>
73 #include <linux/completion.h>
74 #include <linux/pid.h>
75 #include <linux/percpu.h>
76 #include <linux/topology.h>
77 #include <linux/proportions.h>
78 #include <linux/seccomp.h>
79 #include <linux/rcupdate.h>
80 #include <linux/rtmutex.h>
81
82 #include <linux/time.h>
83 #include <linux/param.h>
84 #include <linux/resource.h>
85 #include <linux/timer.h>
86 #include <linux/hrtimer.h>
87 #include <linux/task_io_accounting.h>
88 #include <linux/kobject.h>
89 #include <linux/latencytop.h>
90 #include <linux/cred.h>
91
92 #include <asm/processor.h>
93
94 struct mem_cgroup;
95 struct exec_domain;
96 struct futex_pi_state;
97 struct robust_list_head;
98 struct bio;
99 struct bts_tracer;
100
101 /*
102  * List of flags we want to share for kernel threads,
103  * if only because they are not used by them anyway.
104  */
105 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
106
107 /*
108  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
109  * counting. Some notes:
110  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
111  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
112  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
113  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
114  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
115  *    11 bit fractions.
116  */
117 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
118
119 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
120 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
121 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
122 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
123 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
124 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
125
126 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
127         load *= exp; \
128         load += n*(FIXED_1-exp); \
129         load >>= FSHIFT;
130
131 extern unsigned long total_forks;
132 extern int nr_threads;
133 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
134 extern int nr_processes(void);
135 extern unsigned long nr_running(void);
136 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
137 extern unsigned long nr_active(void);
138 extern unsigned long nr_iowait(void);
139
140 struct seq_file;
141 struct cfs_rq;
142 struct task_group;
143 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
144 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
145 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
146 extern void
147 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq);
148 #else
149 static inline void
150 proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m)
151 {
152 }
153 static inline void proc_sched_set_task(struct task_struct *p)
154 {
155 }
156 static inline void
157 print_cfs_rq(struct seq_file *m, int cpu, struct cfs_rq *cfs_rq)
158 {
159 }
160 #endif
161
162 extern unsigned long long time_sync_thresh;
163
164 /*
165  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
166  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
167  *
168  * We have two separate sets of flags: task->state
169  * is about runnability, while task->exit_state are
170  * about the task exiting. Confusing, but this way
171  * modifying one set can't modify the other one by
172  * mistake.
173  */
174 #define TASK_RUNNING            0
175 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
176 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
177 #define __TASK_STOPPED          4
178 #define __TASK_TRACED           8
179 /* in tsk->exit_state */
180 #define EXIT_ZOMBIE             16
181 #define EXIT_DEAD               32
182 /* in tsk->state again */
183 #define TASK_DEAD               64
184 #define TASK_WAKEKILL           128
185
186 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
187 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
188 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
189 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
190
191 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
192 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
193 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
194
195 /* get_task_state() */
196 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
197                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
198                                  __TASK_TRACED)
199
200 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
201 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
202 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
203                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
204 #define task_contributes_to_load(task)  \
205                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0)
206
207 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
208         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
209 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
210         set_mb((tsk)->state, (state_value))
211
212 /*
213  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
214  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
215  * actually sleep:
216  *
217  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
218  *      if (do_i_need_to_sleep())
219  *              schedule();
220  *
221  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
222  */
223 #define __set_current_state(state_value)                        \
224         do { current->state = (state_value); } while (0)
225 #define set_current_state(state_value)          \
226         set_mb(current->state, (state_value))
227
228 /* Task command name length */
229 #define TASK_COMM_LEN 16
230
231 #include <linux/spinlock.h>
232
233 /*
234  * This serializes "schedule()" and also protects
235  * the run-queue from deletions/modifications (but
236  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
237  * a separate lock).
238  */
239 extern rwlock_t tasklist_lock;
240 extern spinlock_t mmlist_lock;
241
242 struct task_struct;
243
244 extern void sched_init(void);
245 extern void sched_init_smp(void);
246 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
247 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
248 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
249
250 extern int runqueue_is_locked(void);
251 extern void task_rq_unlock_wait(struct task_struct *p);
252
253 extern cpumask_var_t nohz_cpu_mask;
254 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ)
255 extern int select_nohz_load_balancer(int cpu);
256 #else
257 static inline int select_nohz_load_balancer(int cpu)
258 {
259         return 0;
260 }
261 #endif
262
263 /*
264  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
265  */
266 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
267
268 static inline void show_state(void)
269 {
270         show_state_filter(0);
271 }
272
273 extern void show_regs(struct pt_regs *);
274
275 /*
276  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
277  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
278  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
279  */
280 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
281
282 void io_schedule(void);
283 long io_schedule_timeout(long timeout);
284
285 extern void cpu_init (void);
286 extern void trap_init(void);
287 extern void update_process_times(int user);
288 extern void scheduler_tick(void);
289
290 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
291
292 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
293 extern void softlockup_tick(void);
294 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
295 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
296 extern unsigned int  softlockup_panic;
297 extern unsigned long sysctl_hung_task_check_count;
298 extern unsigned long sysctl_hung_task_timeout_secs;
299 extern unsigned long sysctl_hung_task_warnings;
300 extern int softlockup_thresh;
301 #else
302 static inline void softlockup_tick(void)
303 {
304 }
305 static inline void spawn_softlockup_task(void)
306 {
307 }
308 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
309 {
310 }
311 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
312 {
313 }
314 #endif
315
316
317 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
318 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
319
320 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
321 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
322
323 /* Is this address in the __sched functions? */
324 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
325
326 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
327 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
328 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
329 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
330 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
331 asmlinkage void schedule(void);
332
333 struct nsproxy;
334 struct user_namespace;
335
336 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
337 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
338
339 extern int sysctl_max_map_count;
340
341 #include <linux/aio.h>
342
343 extern unsigned long
344 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
345                        unsigned long, unsigned long);
346 extern unsigned long
347 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
348                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
349                           unsigned long flags);
350 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
351 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
352
353 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
354 /*
355  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
356  * so must be incremented atomically.
357  */
358 #define set_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
359 #define get_mm_counter(mm, member) ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
360 #define add_mm_counter(mm, member, value) atomic_long_add(value, &(mm)->_##member)
361 #define inc_mm_counter(mm, member) atomic_long_inc(&(mm)->_##member)
362 #define dec_mm_counter(mm, member) atomic_long_dec(&(mm)->_##member)
363
364 #else  /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
365 /*
366  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
367  * so can be incremented directly.
368  */
369 #define set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
370 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
371 #define add_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member += (value)
372 #define inc_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member++
373 #define dec_mm_counter(mm, member) (mm)->_##member--
374
375 #endif /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
376
377 #define get_mm_rss(mm)                                  \
378         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
379 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
380         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
381         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
382                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
383 } while (0)
384 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
385         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
386                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
387 } while (0)
388
389 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
390 extern int get_dumpable(struct mm_struct *mm);
391
392 /* mm flags */
393 /* dumpable bits */
394 #define MMF_DUMPABLE      0  /* core dump is permitted */
395 #define MMF_DUMP_SECURELY 1  /* core file is readable only by root */
396 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
397
398 /* coredump filter bits */
399 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
400 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
401 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
402 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
403 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
404 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
405 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
406 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
407 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
408 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
409         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
410 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
411         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
412          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
413
414 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
415 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
416 #else
417 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
418 #endif
419
420 struct sighand_struct {
421         atomic_t                count;
422         struct k_sigaction      action[_NSIG];
423         spinlock_t              siglock;
424         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
425 };
426
427 struct pacct_struct {
428         int                     ac_flag;
429         long                    ac_exitcode;
430         unsigned long           ac_mem;
431         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
432         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
433 };
434
435 /**
436  * struct task_cputime - collected CPU time counts
437  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
438  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
439  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
440  *
441  * This structure groups together three kinds of CPU time that are
442  * tracked for threads and thread groups.  Most things considering
443  * CPU time want to group these counts together and treat all three
444  * of them in parallel.
445  */
446 struct task_cputime {
447         cputime_t utime;
448         cputime_t stime;
449         unsigned long long sum_exec_runtime;
450 };
451 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
452 #define prof_exp        stime
453 #define virt_exp        utime
454 #define sched_exp       sum_exec_runtime
455
456 /**
457  * struct thread_group_cputime - thread group interval timer counts
458  * @totals:             thread group interval timers; substructure for
459  *                      uniprocessor kernel, per-cpu for SMP kernel.
460  *
461  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
462  * used for thread group CPU clock calculations.
463  */
464 struct thread_group_cputime {
465         struct task_cputime *totals;
466 };
467
468 /*
469  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
470  * locking, because a shared signal_struct always
471  * implies a shared sighand_struct, so locking
472  * sighand_struct is always a proper superset of
473  * the locking of signal_struct.
474  */
475 struct signal_struct {
476         atomic_t                count;
477         atomic_t                live;
478
479         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
480
481         /* current thread group signal load-balancing target: */
482         struct task_struct      *curr_target;
483
484         /* shared signal handling: */
485         struct sigpending       shared_pending;
486
487         /* thread group exit support */
488         int                     group_exit_code;
489         /* overloaded:
490          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
491          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
492          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
493          */
494         int                     notify_count;
495         struct task_struct      *group_exit_task;
496
497         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
498         int                     group_stop_count;
499         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
500
501         /* POSIX.1b Interval Timers */
502         struct list_head posix_timers;
503
504         /* ITIMER_REAL timer for the process */
505         struct hrtimer real_timer;
506         struct pid *leader_pid;
507         ktime_t it_real_incr;
508
509         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
510         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
511         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
512
513         /*
514          * Thread group totals for process CPU clocks.
515          * See thread_group_cputime(), et al, for details.
516          */
517         struct thread_group_cputime cputime;
518
519         /* Earliest-expiration cache. */
520         struct task_cputime cputime_expires;
521
522         struct list_head cpu_timers[3];
523
524         /* job control IDs */
525
526         /*
527          * pgrp and session fields are deprecated.
528          * use the task_session_Xnr and task_pgrp_Xnr routines below
529          */
530
531         union {
532                 pid_t pgrp __deprecated;
533                 pid_t __pgrp;
534         };
535
536         struct pid *tty_old_pgrp;
537
538         union {
539                 pid_t session __deprecated;
540                 pid_t __session;
541         };
542
543         /* boolean value for session group leader */
544         int leader;
545
546         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
547
548         /*
549          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
550          * and for reaped dead child processes forked by this group.
551          * Live threads maintain their own counters and add to these
552          * in __exit_signal, except for the group leader.
553          */
554         cputime_t cutime, cstime;
555         cputime_t gtime;
556         cputime_t cgtime;
557         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
558         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
559         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
560         struct task_io_accounting ioac;
561
562         /*
563          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
564          * because there is no reader checking a limit that actually needs
565          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
566          * alone is a single word that can safely be read normally.
567          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
568          * protect this instead of the siglock, because they really
569          * have no need to disable irqs.
570          */
571         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
572
573 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
574         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
575 #endif
576 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
577         struct taskstats *stats;
578 #endif
579 #ifdef CONFIG_AUDIT
580         unsigned audit_tty;
581         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
582 #endif
583 };
584
585 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
586 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
587 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
588 #endif
589
590 /*
591  * Bits in flags field of signal_struct.
592  */
593 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
594 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
595 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
596 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
597 /*
598  * Pending notifications to parent.
599  */
600 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
601 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
602 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
603
604 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
605
606 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
607 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
608 {
609         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
610                 (sig->group_exit_task != NULL);
611 }
612
613 /*
614  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
615  */
616 struct user_struct {
617         atomic_t __count;       /* reference count */
618         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
619         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
620         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
621 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
622         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
623         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
624 #endif
625 #ifdef CONFIG_EPOLL
626         atomic_t epoll_devs;    /* The number of epoll descriptors currently open */
627         atomic_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
628 #endif
629 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
630         /* protected by mq_lock */
631         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
632 #endif
633         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
634
635 #ifdef CONFIG_KEYS
636         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
637         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
638 #endif
639
640         /* Hash table maintenance information */
641         struct hlist_node uidhash_node;
642         uid_t uid;
643         struct user_namespace *user_ns;
644
645 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
646         struct task_group *tg;
647 #ifdef CONFIG_SYSFS
648         struct kobject kobj;
649         struct work_struct work;
650 #endif
651 #endif
652 };
653
654 extern int uids_sysfs_init(void);
655
656 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
657
658 extern struct user_struct root_user;
659 #define INIT_USER (&root_user)
660
661
662 struct backing_dev_info;
663 struct reclaim_state;
664
665 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
666 struct sched_info {
667         /* cumulative counters */
668         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
669         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
670
671         /* timestamps */
672         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
673                            last_queued; /* when we were last queued to run */
674 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
675         /* BKL stats */
676         unsigned int bkl_count;
677 #endif
678 };
679 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
680
681 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
682 struct task_delay_info {
683         spinlock_t      lock;
684         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
685
686         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
687          *
688          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
689          * u64 XXX_delay;
690          * u32 XXX_count;
691          *
692          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
693          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
694          */
695
696         /*
697          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
698          * associated with the operation is added to XXX_delay.
699          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
700          */
701         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
702         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
703         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
704         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
705                                 /* io operations performed */
706         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
707                                 /* io operations performed */
708
709         struct timespec freepages_start, freepages_end;
710         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
711         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
712 };
713 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
714
715 static inline int sched_info_on(void)
716 {
717 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
718         return 1;
719 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
720         extern int delayacct_on;
721         return delayacct_on;
722 #else
723         return 0;
724 #endif
725 }
726
727 enum cpu_idle_type {
728         CPU_IDLE,
729         CPU_NOT_IDLE,
730         CPU_NEWLY_IDLE,
731         CPU_MAX_IDLE_TYPES
732 };
733
734 /*
735  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
736  */
737
738 /*
739  * Increase resolution of nice-level calculations:
740  */
741 #define SCHED_LOAD_SHIFT        10
742 #define SCHED_LOAD_SCALE        (1L << SCHED_LOAD_SHIFT)
743
744 #define SCHED_LOAD_SCALE_FUZZ   SCHED_LOAD_SCALE
745
746 #ifdef CONFIG_SMP
747 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
748 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
749 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
750 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
751 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
752 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
753 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
754 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
755 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
756 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
757 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
758 #define SD_WAKE_IDLE_FAR        2048    /* Gain latency sacrificing cache hit */
759
760 enum powersavings_balance_level {
761         POWERSAVINGS_BALANCE_NONE = 0,  /* No power saving load balance */
762         POWERSAVINGS_BALANCE_BASIC,     /* Fill one thread/core/package
763                                          * first for long running threads
764                                          */
765         POWERSAVINGS_BALANCE_WAKEUP,    /* Also bias task wakeups to semi-idle
766                                          * cpu package for power savings
767                                          */
768         MAX_POWERSAVINGS_BALANCE_LEVELS
769 };
770
771 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
772
773 static inline int sd_balance_for_mc_power(void)
774 {
775         if (sched_smt_power_savings)
776                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
777
778         return 0;
779 }
780
781 static inline int sd_balance_for_package_power(void)
782 {
783         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
784                 return SD_POWERSAVINGS_BALANCE;
785
786         return 0;
787 }
788
789 /*
790  * Optimise SD flags for power savings:
791  * SD_BALANCE_NEWIDLE helps agressive task consolidation and power savings.
792  * Keep default SD flags if sched_{smt,mc}_power_saving=0
793  */
794
795 static inline int sd_power_saving_flags(void)
796 {
797         if (sched_mc_power_savings | sched_smt_power_savings)
798                 return SD_BALANCE_NEWIDLE;
799
800         return 0;
801 }
802
803 struct sched_group {
804         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
805
806         /*
807          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
808          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
809          * Note : Never change cpu_power without recompute its reciprocal
810          */
811         unsigned int __cpu_power;
812         /*
813          * reciprocal value of cpu_power to avoid expensive divides
814          * (see include/linux/reciprocal_div.h)
815          */
816         u32 reciprocal_cpu_power;
817
818         unsigned long cpumask[];
819 };
820
821 static inline struct cpumask *sched_group_cpus(struct sched_group *sg)
822 {
823         return to_cpumask(sg->cpumask);
824 }
825
826 enum sched_domain_level {
827         SD_LV_NONE = 0,
828         SD_LV_SIBLING,
829         SD_LV_MC,
830         SD_LV_CPU,
831         SD_LV_NODE,
832         SD_LV_ALLNODES,
833         SD_LV_MAX
834 };
835
836 struct sched_domain_attr {
837         int relax_domain_level;
838 };
839
840 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
841         .relax_domain_level = -1,                       \
842 }
843
844 struct sched_domain {
845         /* These fields must be setup */
846         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
847         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
848         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
849         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
850         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
851         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
852         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
853         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
854         unsigned int busy_idx;
855         unsigned int idle_idx;
856         unsigned int newidle_idx;
857         unsigned int wake_idx;
858         unsigned int forkexec_idx;
859         int flags;                      /* See SD_* */
860         enum sched_domain_level level;
861
862         /* Runtime fields. */
863         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
864         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
865         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
866
867         u64 last_update;
868
869 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
870         /* load_balance() stats */
871         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
872         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
873         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
874         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
875         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
876         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
877         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
878         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
879
880         /* Active load balancing */
881         unsigned int alb_count;
882         unsigned int alb_failed;
883         unsigned int alb_pushed;
884
885         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
886         unsigned int sbe_count;
887         unsigned int sbe_balanced;
888         unsigned int sbe_pushed;
889
890         /* SD_BALANCE_FORK stats */
891         unsigned int sbf_count;
892         unsigned int sbf_balanced;
893         unsigned int sbf_pushed;
894
895         /* try_to_wake_up() stats */
896         unsigned int ttwu_wake_remote;
897         unsigned int ttwu_move_affine;
898         unsigned int ttwu_move_balance;
899 #endif
900 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
901         char *name;
902 #endif
903
904         /* span of all CPUs in this domain */
905         unsigned long span[];
906 };
907
908 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
909 {
910         return to_cpumask(sd->span);
911 }
912
913 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
914                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
915
916 /* Test a flag in parent sched domain */
917 static inline int test_sd_parent(struct sched_domain *sd, int flag)
918 {
919         if (sd->parent && (sd->parent->flags & flag))
920                 return 1;
921
922         return 0;
923 }
924
925 #else /* CONFIG_SMP */
926
927 struct sched_domain_attr;
928
929 static inline void
930 partition_sched_domains(int ndoms_new, struct cpumask *doms_new,
931                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
932 {
933 }
934 #endif  /* !CONFIG_SMP */
935
936 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
937
938
939 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
940 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
941 #else
942 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
943 #endif
944
945 struct audit_context;           /* See audit.c */
946 struct mempolicy;
947 struct pipe_inode_info;
948 struct uts_namespace;
949
950 struct rq;
951 struct sched_domain;
952
953 struct sched_class {
954         const struct sched_class *next;
955
956         void (*enqueue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int wakeup);
957         void (*dequeue_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sleep);
958         void (*yield_task) (struct rq *rq);
959
960         void (*check_preempt_curr) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int sync);
961
962         struct task_struct * (*pick_next_task) (struct rq *rq);
963         void (*put_prev_task) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
964
965 #ifdef CONFIG_SMP
966         int  (*select_task_rq)(struct task_struct *p, int sync);
967
968         unsigned long (*load_balance) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
969                         struct rq *busiest, unsigned long max_load_move,
970                         struct sched_domain *sd, enum cpu_idle_type idle,
971                         int *all_pinned, int *this_best_prio);
972
973         int (*move_one_task) (struct rq *this_rq, int this_cpu,
974                               struct rq *busiest, struct sched_domain *sd,
975                               enum cpu_idle_type idle);
976         void (*pre_schedule) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
977         void (*post_schedule) (struct rq *this_rq);
978         void (*task_wake_up) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task);
979
980         void (*set_cpus_allowed)(struct task_struct *p,
981                                  const struct cpumask *newmask);
982
983         void (*rq_online)(struct rq *rq);
984         void (*rq_offline)(struct rq *rq);
985 #endif
986
987         void (*set_curr_task) (struct rq *rq);
988         void (*task_tick) (struct rq *rq, struct task_struct *p, int queued);
989         void (*task_new) (struct rq *rq, struct task_struct *p);
990
991         void (*switched_from) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
992                                int running);
993         void (*switched_to) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
994                              int running);
995         void (*prio_changed) (struct rq *this_rq, struct task_struct *task,
996                              int oldprio, int running);
997
998 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
999         void (*moved_group) (struct task_struct *p);
1000 #endif
1001 };
1002
1003 struct load_weight {
1004         unsigned long weight, inv_weight;
1005 };
1006
1007 /*
1008  * CFS stats for a schedulable entity (task, task-group etc)
1009  *
1010  * Current field usage histogram:
1011  *
1012  *     4 se->block_start
1013  *     4 se->run_node
1014  *     4 se->sleep_start
1015  *     6 se->load.weight
1016  */
1017 struct sched_entity {
1018         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1019         struct rb_node          run_node;
1020         struct list_head        group_node;
1021         unsigned int            on_rq;
1022
1023         u64                     exec_start;
1024         u64                     sum_exec_runtime;
1025         u64                     vruntime;
1026         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1027
1028         u64                     last_wakeup;
1029         u64                     avg_overlap;
1030
1031 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1032         u64                     wait_start;
1033         u64                     wait_max;
1034         u64                     wait_count;
1035         u64                     wait_sum;
1036
1037         u64                     sleep_start;
1038         u64                     sleep_max;
1039         s64                     sum_sleep_runtime;
1040
1041         u64                     block_start;
1042         u64                     block_max;
1043         u64                     exec_max;
1044         u64                     slice_max;
1045
1046         u64                     nr_migrations;
1047         u64                     nr_migrations_cold;
1048         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1049         u64                     nr_failed_migrations_running;
1050         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1051         u64                     nr_forced_migrations;
1052         u64                     nr_forced2_migrations;
1053
1054         u64                     nr_wakeups;
1055         u64                     nr_wakeups_sync;
1056         u64                     nr_wakeups_migrate;
1057         u64                     nr_wakeups_local;
1058         u64                     nr_wakeups_remote;
1059         u64                     nr_wakeups_affine;
1060         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1061         u64                     nr_wakeups_passive;
1062         u64                     nr_wakeups_idle;
1063 #endif
1064
1065 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1066         struct sched_entity     *parent;
1067         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1068         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1069         /* rq "owned" by this entity/group: */
1070         struct cfs_rq           *my_q;
1071 #endif
1072 };
1073
1074 struct sched_rt_entity {
1075         struct list_head run_list;
1076         unsigned long timeout;
1077         unsigned int time_slice;
1078         int nr_cpus_allowed;
1079
1080         struct sched_rt_entity *back;
1081 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1082         struct sched_rt_entity  *parent;
1083         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1084         struct rt_rq            *rt_rq;
1085         /* rq "owned" by this entity/group: */
1086         struct rt_rq            *my_q;
1087 #endif
1088 };
1089
1090 struct task_struct {
1091         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1092         void *stack;
1093         atomic_t usage;
1094         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1095         unsigned int ptrace;
1096
1097         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
1098
1099 #ifdef CONFIG_SMP
1100 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
1101         int oncpu;
1102 #endif
1103 #endif
1104
1105         int prio, static_prio, normal_prio;
1106         unsigned int rt_priority;
1107         const struct sched_class *sched_class;
1108         struct sched_entity se;
1109         struct sched_rt_entity rt;
1110
1111 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1112         /* list of struct preempt_notifier: */
1113         struct hlist_head preempt_notifiers;
1114 #endif
1115
1116         /*
1117          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
1118          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
1119          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
1120          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
1121          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
1122          * a short time
1123          */
1124         unsigned char fpu_counter;
1125         s8 oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
1126 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1127         unsigned int btrace_seq;
1128 #endif
1129
1130         unsigned int policy;
1131         cpumask_t cpus_allowed;
1132
1133 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1134         int rcu_read_lock_nesting;
1135         int rcu_flipctr_idx;
1136 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1137
1138 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
1139         struct sched_info sched_info;
1140 #endif
1141
1142         struct list_head tasks;
1143
1144         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1145
1146 /* task state */
1147         struct linux_binfmt *binfmt;
1148         int exit_state;
1149         int exit_code, exit_signal;
1150         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1151         /* ??? */
1152         unsigned int personality;
1153         unsigned did_exec:1;
1154         pid_t pid;
1155         pid_t tgid;
1156
1157 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1158         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1159         unsigned long stack_canary;
1160 #endif
1161         /* 
1162          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1163          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
1164          * p->real_parent->pid)
1165          */
1166         struct task_struct *real_parent; /* real parent process */
1167         struct task_struct *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1168         /*
1169          * children/sibling forms the list of my natural children
1170          */
1171         struct list_head children;      /* list of my children */
1172         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1173         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1174
1175         /*
1176          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1177          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1178          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1179          */
1180         struct list_head ptraced;
1181         struct list_head ptrace_entry;
1182
1183 #ifdef CONFIG_X86_PTRACE_BTS
1184         /*
1185          * This is the tracer handle for the ptrace BTS extension.
1186          * This field actually belongs to the ptracer task.
1187          */
1188         struct bts_tracer *bts;
1189         /*
1190          * The buffer to hold the BTS data.
1191          */
1192         void *bts_buffer;
1193         size_t bts_size;
1194 #endif /* CONFIG_X86_PTRACE_BTS */
1195
1196         /* PID/PID hash table linkage. */
1197         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1198         struct list_head thread_group;
1199
1200         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1201         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1202         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1203
1204         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1205         cputime_t gtime;
1206         cputime_t prev_utime, prev_stime;
1207         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1208         struct timespec start_time;             /* monotonic time */
1209         struct timespec real_start_time;        /* boot based time */
1210 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1211         unsigned long min_flt, maj_flt;
1212
1213         struct task_cputime cputime_expires;
1214         struct list_head cpu_timers[3];
1215
1216 /* process credentials */
1217         const struct cred *real_cred;   /* objective and real subjective task
1218                                          * credentials (COW) */
1219         const struct cred *cred;        /* effective (overridable) subjective task
1220                                          * credentials (COW) */
1221         struct mutex cred_exec_mutex;   /* execve vs ptrace cred calculation mutex */
1222
1223         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1224                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1225                                        it with task_lock())
1226                                      - initialized normally by flush_old_exec */
1227 /* file system info */
1228         int link_count, total_link_count;
1229 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1230 /* ipc stuff */
1231         struct sysv_sem sysvsem;
1232 #endif
1233 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
1234 /* hung task detection */
1235         unsigned long last_switch_timestamp;
1236         unsigned long last_switch_count;
1237 #endif
1238 /* CPU-specific state of this task */
1239         struct thread_struct thread;
1240 /* filesystem information */
1241         struct fs_struct *fs;
1242 /* open file information */
1243         struct files_struct *files;
1244 /* namespaces */
1245         struct nsproxy *nsproxy;
1246 /* signal handlers */
1247         struct signal_struct *signal;
1248         struct sighand_struct *sighand;
1249
1250         sigset_t blocked, real_blocked;
1251         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1252         struct sigpending pending;
1253
1254         unsigned long sas_ss_sp;
1255         size_t sas_ss_size;
1256         int (*notifier)(void *priv);
1257         void *notifier_data;
1258         sigset_t *notifier_mask;
1259         struct audit_context *audit_context;
1260 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1261         uid_t loginuid;
1262         unsigned int sessionid;
1263 #endif
1264         seccomp_t seccomp;
1265
1266 /* Thread group tracking */
1267         u32 parent_exec_id;
1268         u32 self_exec_id;
1269 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
1270         spinlock_t alloc_lock;
1271
1272         /* Protection of the PI data structures: */
1273         spinlock_t pi_lock;
1274
1275 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1276         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1277         struct plist_head pi_waiters;
1278         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1279         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1280 #endif
1281
1282 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1283         /* mutex deadlock detection */
1284         struct mutex_waiter *blocked_on;
1285 #endif
1286 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1287         unsigned int irq_events;
1288         int hardirqs_enabled;
1289         unsigned long hardirq_enable_ip;
1290         unsigned int hardirq_enable_event;
1291         unsigned long hardirq_disable_ip;
1292         unsigned int hardirq_disable_event;
1293         int softirqs_enabled;
1294         unsigned long softirq_disable_ip;
1295         unsigned int softirq_disable_event;
1296         unsigned long softirq_enable_ip;
1297         unsigned int softirq_enable_event;
1298         int hardirq_context;
1299         int softirq_context;
1300 #endif
1301 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1302 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1303         u64 curr_chain_key;
1304         int lockdep_depth;
1305         unsigned int lockdep_recursion;
1306         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1307 #endif
1308
1309 /* journalling filesystem info */
1310         void *journal_info;
1311
1312 /* stacked block device info */
1313         struct bio *bio_list, **bio_tail;
1314
1315 /* VM state */
1316         struct reclaim_state *reclaim_state;
1317
1318         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1319
1320         struct io_context *io_context;
1321
1322         unsigned long ptrace_message;
1323         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1324         struct task_io_accounting ioac;
1325 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1326         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1327         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1328         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1329 #endif
1330 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1331         nodemask_t mems_allowed;
1332         int cpuset_mems_generation;
1333         int cpuset_mem_spread_rotor;
1334 #endif
1335 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1336         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1337         struct css_set *cgroups;
1338         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1339         struct list_head cg_list;
1340 #endif
1341 #ifdef CONFIG_FUTEX
1342         struct robust_list_head __user *robust_list;
1343 #ifdef CONFIG_COMPAT
1344         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1345 #endif
1346         struct list_head pi_state_list;
1347         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1348 #endif
1349 #ifdef CONFIG_NUMA
1350         struct mempolicy *mempolicy;
1351         short il_next;
1352 #endif
1353         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1354         struct rcu_head rcu;
1355
1356         /*
1357          * cache last used pipe for splice
1358          */
1359         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1360 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1361         struct task_delay_info *delays;
1362 #endif
1363 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1364         int make_it_fail;
1365 #endif
1366         struct prop_local_single dirties;
1367 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1368         int latency_record_count;
1369         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1370 #endif
1371         /*
1372          * time slack values; these are used to round up poll() and
1373          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1374          */
1375         unsigned long timer_slack_ns;
1376         unsigned long default_timer_slack_ns;
1377
1378         struct list_head        *scm_work_list;
1379 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1380         /* Index of current stored adress in ret_stack */
1381         int curr_ret_stack;
1382         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1383         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1384         /*
1385          * Number of functions that haven't been traced
1386          * because of depth overrun.
1387          */
1388         atomic_t trace_overrun;
1389         /* Pause for the tracing */
1390         atomic_t tracing_graph_pause;
1391 #endif
1392 #ifdef CONFIG_TRACING
1393         /* state flags for use by tracers */
1394         unsigned long trace;
1395 #endif
1396 };
1397
1398 /*
1399  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
1400  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
1401  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
1402  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
1403  *
1404  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
1405  * RT priority to be separate from the value exported to
1406  * user-space.  This allows kernel threads to set their
1407  * priority to a value higher than any user task. Note:
1408  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
1409  */
1410
1411 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
1412 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
1413
1414 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
1415 #define DEFAULT_PRIO            (MAX_RT_PRIO + 20)
1416
1417 static inline int rt_prio(int prio)
1418 {
1419         if (unlikely(prio < MAX_RT_PRIO))
1420                 return 1;
1421         return 0;
1422 }
1423
1424 static inline int rt_task(struct task_struct *p)
1425 {
1426         return rt_prio(p->prio);
1427 }
1428
1429 static inline void set_task_session(struct task_struct *tsk, pid_t session)
1430 {
1431         tsk->signal->__session = session;
1432 }
1433
1434 static inline void set_task_pgrp(struct task_struct *tsk, pid_t pgrp)
1435 {
1436         tsk->signal->__pgrp = pgrp;
1437 }
1438
1439 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1440 {
1441         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1442 }
1443
1444 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1445 {
1446         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1447 }
1448
1449 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1450 {
1451         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1452 }
1453
1454 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1455 {
1456         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1457 }
1458
1459 struct pid_namespace;
1460
1461 /*
1462  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1463  * from various namespaces
1464  *
1465  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1466  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1467  *                     current.
1468  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1469  *
1470  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1471  *
1472  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1473  */
1474
1475 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1476 {
1477         return tsk->pid;
1478 }
1479
1480 pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1481
1482 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1483 {
1484         return pid_vnr(task_pid(tsk));
1485 }
1486
1487
1488 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1489 {
1490         return tsk->tgid;
1491 }
1492
1493 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1494
1495 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1496 {
1497         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1498 }
1499
1500
1501 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1502 {
1503         return tsk->signal->__pgrp;
1504 }
1505
1506 pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1507
1508 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1509 {
1510         return pid_vnr(task_pgrp(tsk));
1511 }
1512
1513
1514 static inline pid_t task_session_nr(struct task_struct *tsk)
1515 {
1516         return tsk->signal->__session;
1517 }
1518
1519 pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1520
1521 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1522 {
1523         return pid_vnr(task_session(tsk));
1524 }
1525
1526
1527 /**
1528  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1529  * @p: Task structure to be checked.
1530  *
1531  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1532  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1533  * can be stale and must not be dereferenced.
1534  */
1535 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1536 {
1537         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1538 }
1539
1540 /**
1541  * is_global_init - check if a task structure is init
1542  * @tsk: Task structure to be checked.
1543  *
1544  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1545  */
1546 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1547 {
1548         return tsk->pid == 1;
1549 }
1550
1551 /*
1552  * is_container_init:
1553  * check whether in the task is init in its own pid namespace.
1554  */
1555 extern int is_container_init(struct task_struct *tsk);
1556
1557 extern struct pid *cad_pid;
1558
1559 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1560 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1561
1562 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1563
1564 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1565 {
1566         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1567                 __put_task_struct(t);
1568 }
1569
1570 extern cputime_t task_utime(struct task_struct *p);
1571 extern cputime_t task_stime(struct task_struct *p);
1572 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *p);
1573
1574 /*
1575  * Per process flags
1576  */
1577 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1578                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1579 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1580 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1581 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
1582 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1583 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1584 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1585 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1586 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1587 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1588 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1589 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1590 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1591 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1592 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1593 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1594 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1595 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1596 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
1597 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1598 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1599 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1600 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1601 #define PF_THREAD_BOUND 0x04000000      /* Thread bound to specific cpu */
1602 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1603 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1604 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezeable */
1605 #define PF_FREEZER_NOSIG 0x80000000     /* Freezer won't send signals to it */
1606
1607 /*
1608  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1609  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1610  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1611  * There is however an exception to this rule during ptrace
1612  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1613  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1614  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1615  * child is not running and in turn not changing child->flags
1616  * at the same time the parent does it.
1617  */
1618 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1619 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1620 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1621 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1622 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1623         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1624 #define conditional_used_math(condition) \
1625         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1626 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1627         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1628 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1629 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1630 #define used_math() tsk_used_math(current)
1631
1632 #ifdef CONFIG_SMP
1633 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1634                                 const struct cpumask *new_mask);
1635 #else
1636 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
1637                                        const struct cpumask *new_mask)
1638 {
1639         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1640                 return -EINVAL;
1641         return 0;
1642 }
1643 #endif
1644 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1645 {
1646         return set_cpus_allowed_ptr(p, &new_mask);
1647 }
1648
1649 extern unsigned long long sched_clock(void);
1650
1651 extern void sched_clock_init(void);
1652 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
1653
1654 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
1655 static inline void sched_clock_tick(void)
1656 {
1657 }
1658
1659 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
1660 {
1661 }
1662
1663 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
1664 {
1665 }
1666 #else
1667 extern void sched_clock_tick(void);
1668 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1669 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1670 #endif
1671
1672 /*
1673  * For kernel-internal use: high-speed (but slightly incorrect) per-cpu
1674  * clock constructed from sched_clock():
1675  */
1676 extern unsigned long long cpu_clock(int cpu);
1677
1678 extern unsigned long long
1679 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
1680 extern unsigned long long thread_group_sched_runtime(struct task_struct *task);
1681
1682 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1683 #ifdef CONFIG_SMP
1684 extern void sched_exec(void);
1685 #else
1686 #define sched_exec()   {}
1687 #endif
1688
1689 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
1690 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
1691
1692 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1693 extern void idle_task_exit(void);
1694 #else
1695 static inline void idle_task_exit(void) {}
1696 #endif
1697
1698 extern void sched_idle_next(void);
1699
1700 #if defined(CONFIG_NO_HZ) && defined(CONFIG_SMP)
1701 extern void wake_up_idle_cpu(int cpu);
1702 #else
1703 static inline void wake_up_idle_cpu(int cpu) { }
1704 #endif
1705
1706 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1707 extern unsigned int sysctl_sched_latency;
1708 extern unsigned int sysctl_sched_min_granularity;
1709 extern unsigned int sysctl_sched_wakeup_granularity;
1710 extern unsigned int sysctl_sched_child_runs_first;
1711 extern unsigned int sysctl_sched_features;
1712 extern unsigned int sysctl_sched_migration_cost;
1713 extern unsigned int sysctl_sched_nr_migrate;
1714 extern unsigned int sysctl_sched_shares_ratelimit;
1715 extern unsigned int sysctl_sched_shares_thresh;
1716
1717 int sched_nr_latency_handler(struct ctl_table *table, int write,
1718                 struct file *file, void __user *buffer, size_t *length,
1719                 loff_t *ppos);
1720 #endif
1721 extern unsigned int sysctl_sched_rt_period;
1722 extern int sysctl_sched_rt_runtime;
1723
1724 int sched_rt_handler(struct ctl_table *table, int write,
1725                 struct file *filp, void __user *buffer, size_t *lenp,
1726                 loff_t *ppos);
1727
1728 extern unsigned int sysctl_sched_compat_yield;
1729
1730 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1731 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1732 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1733 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1734 #else
1735 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1736 {
1737         return p->normal_prio;
1738 }
1739 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1740 #endif
1741
1742 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1743 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1744 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1745 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1746 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1747 extern int idle_cpu(int cpu);
1748 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1749 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
1750                                       struct sched_param *);
1751 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1752 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1753 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1754
1755 void yield(void);
1756
1757 /*
1758  * The default (Linux) execution domain.
1759  */
1760 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1761
1762 union thread_union {
1763         struct thread_info thread_info;
1764         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1765 };
1766
1767 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1768 static inline int kstack_end(void *addr)
1769 {
1770         /* Reliable end of stack detection:
1771          * Some APM bios versions misalign the stack
1772          */
1773         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1774 }
1775 #endif
1776
1777 extern union thread_union init_thread_union;
1778 extern struct task_struct init_task;
1779
1780 extern struct   mm_struct init_mm;
1781
1782 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
1783
1784 /*
1785  * find a task by one of its numerical ids
1786  *
1787  * find_task_by_pid_type_ns():
1788  *      it is the most generic call - it finds a task by all id,
1789  *      type and namespace specified
1790  * find_task_by_pid_ns():
1791  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1792  * find_task_by_vpid():
1793  *      finds a task by its virtual pid
1794  *
1795  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1796  */
1797
1798 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type_ns(int type, int pid,
1799                 struct pid_namespace *ns);
1800
1801 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1802 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
1803                 struct pid_namespace *ns);
1804
1805 extern void __set_special_pids(struct pid *pid);
1806
1807 /* per-UID process charging. */
1808 extern struct user_struct * alloc_uid(struct user_namespace *, uid_t);
1809 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1810 {
1811         atomic_inc(&u->__count);
1812         return u;
1813 }
1814 extern void free_uid(struct user_struct *);
1815 extern void release_uids(struct user_namespace *ns);
1816
1817 #include <asm/current.h>
1818
1819 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1820
1821 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1822 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1823 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk,
1824                                 unsigned long clone_flags);
1825 #ifdef CONFIG_SMP
1826  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1827 #else
1828  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1829 #endif
1830 extern void sched_fork(struct task_struct *p, int clone_flags);
1831 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
1832
1833 extern void proc_caches_init(void);
1834 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1835 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
1836 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1837 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1838
1839 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1840 {
1841         unsigned long flags;
1842         int ret;
1843
1844         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1845         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1846         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1847
1848         return ret;
1849 }       
1850
1851 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1852                               sigset_t *mask);
1853 extern void unblock_all_signals(void);
1854 extern void release_task(struct task_struct * p);
1855 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1856 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1857 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1858 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1859 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1860 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1861 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1862 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1863 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1864 extern int do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1865 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1866 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1867 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1868 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1869 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1870 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1871 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
1872 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1873 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1874
1875 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1876 {
1877         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1878 }
1879
1880 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1881 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1882 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1883 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1884
1885 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1886 {
1887         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1888 }
1889
1890 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1891
1892 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1893 {
1894         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1895 }
1896
1897 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1898 {
1899         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1900                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1901 }
1902
1903 /*
1904  * Routines for handling mm_structs
1905  */
1906 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1907
1908 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1909 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
1910 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1911 {
1912         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
1913                 __mmdrop(mm);
1914 }
1915
1916 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1917 extern void mmput(struct mm_struct *);
1918 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1919 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1920 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1921 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1922 /* Allocate a new mm structure and copy contents from tsk->mm */
1923 extern struct mm_struct *dup_mm(struct task_struct *tsk);
1924
1925 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1926 extern void flush_thread(void);
1927 extern void exit_thread(void);
1928
1929 extern void exit_files(struct task_struct *);
1930 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1931 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1932
1933 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1934 extern void flush_itimer_signals(void);
1935
1936 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1937
1938 extern void daemonize(const char *, ...);
1939 extern int allow_signal(int);
1940 extern int disallow_signal(int);
1941
1942 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1943 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1944 struct task_struct *fork_idle(int);
1945
1946 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1947 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1948
1949 #ifdef CONFIG_SMP
1950 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1951 #else
1952 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
1953                                                long match_state)
1954 {
1955         return 1;
1956 }
1957 #endif
1958
1959 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1960
1961 #define for_each_process(p) \
1962         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1963
1964 extern bool is_single_threaded(struct task_struct *);
1965
1966 /*
1967  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1968  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1969  */
1970 #define do_each_thread(g, t) \
1971         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1972
1973 #define while_each_thread(g, t) \
1974         while ((t = next_thread(t)) != g)
1975
1976 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1977 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1978
1979 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1980  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1981  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1982  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1983  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1984  */
1985 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1986 {
1987         return p->pid == p->tgid;
1988 }
1989
1990 static inline
1991 int same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
1992 {
1993         return p1->tgid == p2->tgid;
1994 }
1995
1996 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1997 {
1998         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1999                           struct task_struct, thread_group);
2000 }
2001
2002 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2003 {
2004         return list_empty(&p->thread_group);
2005 }
2006
2007 #define delay_group_leader(p) \
2008                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2009
2010 /*
2011  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2012  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2013  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2014  * ->cgroup.subsys[].
2015  *
2016  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2017  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2018  * neither inside nor outside.
2019  */
2020 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2021 {
2022         spin_lock(&p->alloc_lock);
2023 }
2024
2025 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2026 {
2027         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2028 }
2029
2030 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2031                                                         unsigned long *flags);
2032
2033 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2034                                                 unsigned long *flags)
2035 {
2036         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2037 }
2038
2039 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2040
2041 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2042 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2043
2044 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2045 {
2046         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2047         task_thread_info(p)->task = p;
2048 }
2049
2050 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2051 {
2052         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2053 }
2054
2055 #endif
2056
2057 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2058 {
2059         void *stack = task_stack_page(current);
2060
2061         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2062 }
2063
2064 extern void thread_info_cache_init(void);
2065
2066 /* set thread flags in other task's structures
2067  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2068  */
2069 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2070 {
2071         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2072 }
2073
2074 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2075 {
2076         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2077 }
2078
2079 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2080 {
2081         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2082 }
2083
2084 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2085 {
2086         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2087 }
2088
2089 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2090 {
2091         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2092 }
2093
2094 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2095 {
2096         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2097 }
2098
2099 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2100 {
2101         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2102 }
2103
2104 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2105 {
2106         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2107 }
2108
2109 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2110 {
2111         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2112 }
2113
2114 extern int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p);
2115
2116 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2117 {
2118         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2119 }
2120
2121 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2122 {
2123         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2124                 return 0;
2125         if (!signal_pending(p))
2126                 return 0;
2127
2128         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2129 }
2130
2131 static inline int need_resched(void)
2132 {
2133         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
2134 }
2135
2136 /*
2137  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2138  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2139  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2140  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2141  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2142  */
2143 extern int _cond_resched(void);
2144 #ifdef CONFIG_PREEMPT_BKL
2145 static inline int cond_resched(void)
2146 {
2147         return 0;
2148 }
2149 #else
2150 static inline int cond_resched(void)
2151 {
2152         return _cond_resched();
2153 }
2154 #endif
2155 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
2156 extern int cond_resched_softirq(void);
2157 static inline int cond_resched_bkl(void)
2158 {
2159         return _cond_resched();
2160 }
2161
2162 /*
2163  * Does a critical section need to be broken due to another
2164  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2165  * but a general need for low latency)
2166  */
2167 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2168 {
2169 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2170         return spin_is_contended(lock);
2171 #else
2172         return 0;
2173 #endif
2174 }
2175
2176 /*
2177  * Thread group CPU time accounting.
2178  */
2179
2180 extern int thread_group_cputime_alloc(struct task_struct *);
2181 extern void thread_group_cputime(struct task_struct *, struct task_cputime *);
2182
2183 static inline void thread_group_cputime_init(struct signal_struct *sig)
2184 {
2185         sig->cputime.totals = NULL;
2186 }
2187
2188 static inline int thread_group_cputime_clone_thread(struct task_struct *curr)
2189 {
2190         if (curr->signal->cputime.totals)
2191                 return 0;
2192         return thread_group_cputime_alloc(curr);
2193 }
2194
2195 static inline void thread_group_cputime_free(struct signal_struct *sig)
2196 {
2197         free_percpu(sig->cputime.totals);
2198 }
2199
2200 /*
2201  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
2202  * Wake the task if so.
2203  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
2204  * callers must hold sighand->siglock.
2205  */
2206 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
2207 extern void recalc_sigpending(void);
2208
2209 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
2210
2211 /*
2212  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
2213  */
2214 #ifdef CONFIG_SMP
2215
2216 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2217 {
2218         return task_thread_info(p)->cpu;
2219 }
2220
2221 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
2222
2223 #else
2224
2225 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
2226 {
2227         return 0;
2228 }
2229
2230 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
2231 {
2232 }
2233
2234 #endif /* CONFIG_SMP */
2235
2236 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
2237
2238 #ifdef CONFIG_TRACING
2239 extern void
2240 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2241                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3);
2242 #else
2243 static inline void
2244 __trace_special(void *__tr, void *__data,
2245                 unsigned long arg1, unsigned long arg2, unsigned long arg3)
2246 {
2247 }
2248 #endif
2249
2250 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
2251 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
2252
2253 extern void normalize_rt_tasks(void);
2254
2255 #ifdef CONFIG_GROUP_SCHED
2256
2257 extern struct task_group init_task_group;
2258 #ifdef CONFIG_USER_SCHED
2259 extern struct task_group root_task_group;
2260 extern void set_tg_uid(struct user_struct *user);
2261 #endif
2262
2263 extern struct task_group *sched_create_group(struct task_group *parent);
2264 extern void sched_destroy_group(struct task_group *tg);
2265 extern void sched_move_task(struct task_struct *tsk);
2266 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
2267 extern int sched_group_set_shares(struct task_group *tg, unsigned long shares);
2268 extern unsigned long sched_group_shares(struct task_group *tg);
2269 #endif
2270 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
2271 extern int sched_group_set_rt_runtime(struct task_group *tg,
2272                                       long rt_runtime_us);
2273 extern long sched_group_rt_runtime(struct task_group *tg);
2274 extern int sched_group_set_rt_period(struct task_group *tg,
2275                                       long rt_period_us);
2276 extern long sched_group_rt_period(struct task_group *tg);
2277 #endif
2278 #endif
2279
2280 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
2281 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2282 {
2283         tsk->ioac.rchar += amt;
2284 }
2285
2286 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2287 {
2288         tsk->ioac.wchar += amt;
2289 }
2290
2291 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2292 {
2293         tsk->ioac.syscr++;
2294 }
2295
2296 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2297 {
2298         tsk->ioac.syscw++;
2299 }
2300 #else
2301 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2302 {
2303 }
2304
2305 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
2306 {
2307 }
2308
2309 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
2310 {
2311 }
2312
2313 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
2314 {
2315 }
2316 #endif
2317
2318 #ifndef TASK_SIZE_OF
2319 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
2320 #endif
2321
2322 #ifdef CONFIG_MM_OWNER
2323 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
2324 extern void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p);
2325 #else
2326 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
2327 {
2328 }
2329
2330 static inline void mm_init_owner(struct mm_struct *mm, struct task_struct *p)
2331 {
2332 }
2333 #endif /* CONFIG_MM_OWNER */
2334
2335 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtZX"
2336
2337 #endif /* __KERNEL__ */
2338
2339 #endif