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