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