mm: hugetlb: proc: add HugetlbPages field to /proc/PID/status
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <uapi/linux/sched.h>
5
6 #include <linux/sched/prio.h>
7
8
9 struct sched_param {
10         int sched_priority;
11 };
12
13 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
14
15 #include <linux/capability.h>
16 #include <linux/threads.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/types.h>
19 #include <linux/timex.h>
20 #include <linux/jiffies.h>
21 #include <linux/plist.h>
22 #include <linux/rbtree.h>
23 #include <linux/thread_info.h>
24 #include <linux/cpumask.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/nodemask.h>
27 #include <linux/mm_types.h>
28 #include <linux/preempt.h>
29
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32 #include <linux/cputime.h>
33
34 #include <linux/smp.h>
35 #include <linux/sem.h>
36 #include <linux/shm.h>
37 #include <linux/signal.h>
38 #include <linux/compiler.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/pid.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/topology.h>
43 #include <linux/proportions.h>
44 #include <linux/seccomp.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <linux/rtmutex.h>
48
49 #include <linux/time.h>
50 #include <linux/param.h>
51 #include <linux/resource.h>
52 #include <linux/timer.h>
53 #include <linux/hrtimer.h>
54 #include <linux/task_io_accounting.h>
55 #include <linux/latencytop.h>
56 #include <linux/cred.h>
57 #include <linux/llist.h>
58 #include <linux/uidgid.h>
59 #include <linux/gfp.h>
60 #include <linux/magic.h>
61 #include <linux/cgroup-defs.h>
62
63 #include <asm/processor.h>
64
65 #define SCHED_ATTR_SIZE_VER0    48      /* sizeof first published struct */
66
67 /*
68  * Extended scheduling parameters data structure.
69  *
70  * This is needed because the original struct sched_param can not be
71  * altered without introducing ABI issues with legacy applications
72  * (e.g., in sched_getparam()).
73  *
74  * However, the possibility of specifying more than just a priority for
75  * the tasks may be useful for a wide variety of application fields, e.g.,
76  * multimedia, streaming, automation and control, and many others.
77  *
78  * This variant (sched_attr) is meant at describing a so-called
79  * sporadic time-constrained task. In such model a task is specified by:
80  *  - the activation period or minimum instance inter-arrival time;
81  *  - the maximum (or average, depending on the actual scheduling
82  *    discipline) computation time of all instances, a.k.a. runtime;
83  *  - the deadline (relative to the actual activation time) of each
84  *    instance.
85  * Very briefly, a periodic (sporadic) task asks for the execution of
86  * some specific computation --which is typically called an instance--
87  * (at most) every period. Moreover, each instance typically lasts no more
88  * than the runtime and must be completed by time instant t equal to
89  * the instance activation time + the deadline.
90  *
91  * This is reflected by the actual fields of the sched_attr structure:
92  *
93  *  @size               size of the structure, for fwd/bwd compat.
94  *
95  *  @sched_policy       task's scheduling policy
96  *  @sched_flags        for customizing the scheduler behaviour
97  *  @sched_nice         task's nice value      (SCHED_NORMAL/BATCH)
98  *  @sched_priority     task's static priority (SCHED_FIFO/RR)
99  *  @sched_deadline     representative of the task's deadline
100  *  @sched_runtime      representative of the task's runtime
101  *  @sched_period       representative of the task's period
102  *
103  * Given this task model, there are a multiplicity of scheduling algorithms
104  * and policies, that can be used to ensure all the tasks will make their
105  * timing constraints.
106  *
107  * As of now, the SCHED_DEADLINE policy (sched_dl scheduling class) is the
108  * only user of this new interface. More information about the algorithm
109  * available in the scheduling class file or in Documentation/.
110  */
111 struct sched_attr {
112         u32 size;
113
114         u32 sched_policy;
115         u64 sched_flags;
116
117         /* SCHED_NORMAL, SCHED_BATCH */
118         s32 sched_nice;
119
120         /* SCHED_FIFO, SCHED_RR */
121         u32 sched_priority;
122
123         /* SCHED_DEADLINE */
124         u64 sched_runtime;
125         u64 sched_deadline;
126         u64 sched_period;
127 };
128
129 struct futex_pi_state;
130 struct robust_list_head;
131 struct bio_list;
132 struct fs_struct;
133 struct perf_event_context;
134 struct blk_plug;
135 struct filename;
136 struct nameidata;
137
138 #define VMACACHE_BITS 2
139 #define VMACACHE_SIZE (1U << VMACACHE_BITS)
140 #define VMACACHE_MASK (VMACACHE_SIZE - 1)
141
142 /*
143  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
144  * counting. Some notes:
145  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
146  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
147  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
148  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
149  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
150  *    11 bit fractions.
151  */
152 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
153 extern void get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift);
154
155 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
156 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
157 #define LOAD_FREQ       (5*HZ+1)        /* 5 sec intervals */
158 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
159 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
160 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
161
162 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
163         load *= exp; \
164         load += n*(FIXED_1-exp); \
165         load >>= FSHIFT;
166
167 extern unsigned long total_forks;
168 extern int nr_threads;
169 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
170 extern int nr_processes(void);
171 extern unsigned long nr_running(void);
172 extern bool single_task_running(void);
173 extern unsigned long nr_iowait(void);
174 extern unsigned long nr_iowait_cpu(int cpu);
175 extern void get_iowait_load(unsigned long *nr_waiters, unsigned long *load);
176
177 extern void calc_global_load(unsigned long ticks);
178
179 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
180 extern void update_cpu_load_nohz(void);
181 #else
182 static inline void update_cpu_load_nohz(void) { }
183 #endif
184
185 extern unsigned long get_parent_ip(unsigned long addr);
186
187 extern void dump_cpu_task(int cpu);
188
189 struct seq_file;
190 struct cfs_rq;
191 struct task_group;
192 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
193 extern void proc_sched_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
194 extern void proc_sched_set_task(struct task_struct *p);
195 #endif
196
197 /*
198  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
199  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
200  *
201  * We have two separate sets of flags: task->state
202  * is about runnability, while task->exit_state are
203  * about the task exiting. Confusing, but this way
204  * modifying one set can't modify the other one by
205  * mistake.
206  */
207 #define TASK_RUNNING            0
208 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
209 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
210 #define __TASK_STOPPED          4
211 #define __TASK_TRACED           8
212 /* in tsk->exit_state */
213 #define EXIT_DEAD               16
214 #define EXIT_ZOMBIE             32
215 #define EXIT_TRACE              (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
216 /* in tsk->state again */
217 #define TASK_DEAD               64
218 #define TASK_WAKEKILL           128
219 #define TASK_WAKING             256
220 #define TASK_PARKED             512
221 #define TASK_NOLOAD             1024
222 #define TASK_STATE_MAX          2048
223
224 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR "RSDTtXZxKWPN"
225
226 extern char ___assert_task_state[1 - 2*!!(
227                 sizeof(TASK_STATE_TO_CHAR_STR)-1 != ilog2(TASK_STATE_MAX)+1)];
228
229 /* Convenience macros for the sake of set_task_state */
230 #define TASK_KILLABLE           (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
231 #define TASK_STOPPED            (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
232 #define TASK_TRACED             (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
233
234 #define TASK_IDLE               (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
235
236 /* Convenience macros for the sake of wake_up */
237 #define TASK_NORMAL             (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
238 #define TASK_ALL                (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
239
240 /* get_task_state() */
241 #define TASK_REPORT             (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
242                                  TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
243                                  __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
244
245 #define task_is_traced(task)    ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
246 #define task_is_stopped(task)   ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
247 #define task_is_stopped_or_traced(task) \
248                         ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
249 #define task_contributes_to_load(task)  \
250                                 ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
251                                  (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
252                                  (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
253
254 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
255
256 #define __set_task_state(tsk, state_value)                      \
257         do {                                                    \
258                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
259                 (tsk)->state = (state_value);                   \
260         } while (0)
261 #define set_task_state(tsk, state_value)                        \
262         do {                                                    \
263                 (tsk)->task_state_change = _THIS_IP_;           \
264                 smp_store_mb((tsk)->state, (state_value));              \
265         } while (0)
266
267 /*
268  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
269  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
270  * actually sleep:
271  *
272  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
273  *      if (do_i_need_to_sleep())
274  *              schedule();
275  *
276  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
277  */
278 #define __set_current_state(state_value)                        \
279         do {                                                    \
280                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
281                 current->state = (state_value);                 \
282         } while (0)
283 #define set_current_state(state_value)                          \
284         do {                                                    \
285                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
286                 smp_store_mb(current->state, (state_value));            \
287         } while (0)
288
289 #else
290
291 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
292         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
293 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
294         smp_store_mb((tsk)->state, (state_value))
295
296 /*
297  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
298  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
299  * actually sleep:
300  *
301  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
302  *      if (do_i_need_to_sleep())
303  *              schedule();
304  *
305  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
306  */
307 #define __set_current_state(state_value)                \
308         do { current->state = (state_value); } while (0)
309 #define set_current_state(state_value)                  \
310         smp_store_mb(current->state, (state_value))
311
312 #endif
313
314 /* Task command name length */
315 #define TASK_COMM_LEN 16
316
317 #include <linux/spinlock.h>
318
319 /*
320  * This serializes "schedule()" and also protects
321  * the run-queue from deletions/modifications (but
322  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
323  * a separate lock).
324  */
325 extern rwlock_t tasklist_lock;
326 extern spinlock_t mmlist_lock;
327
328 struct task_struct;
329
330 #ifdef CONFIG_PROVE_RCU
331 extern int lockdep_tasklist_lock_is_held(void);
332 #endif /* #ifdef CONFIG_PROVE_RCU */
333
334 extern void sched_init(void);
335 extern void sched_init_smp(void);
336 extern asmlinkage void schedule_tail(struct task_struct *prev);
337 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
338 extern void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle);
339
340 extern cpumask_var_t cpu_isolated_map;
341
342 extern int runqueue_is_locked(int cpu);
343
344 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON)
345 extern void nohz_balance_enter_idle(int cpu);
346 extern void set_cpu_sd_state_idle(void);
347 extern int get_nohz_timer_target(void);
348 #else
349 static inline void nohz_balance_enter_idle(int cpu) { }
350 static inline void set_cpu_sd_state_idle(void) { }
351 #endif
352
353 /*
354  * Only dump TASK_* tasks. (0 for all tasks)
355  */
356 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
357
358 static inline void show_state(void)
359 {
360         show_state_filter(0);
361 }
362
363 extern void show_regs(struct pt_regs *);
364
365 /*
366  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
367  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
368  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
369  */
370 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
371
372 extern void cpu_init (void);
373 extern void trap_init(void);
374 extern void update_process_times(int user);
375 extern void scheduler_tick(void);
376
377 extern void sched_show_task(struct task_struct *p);
378
379 #ifdef CONFIG_LOCKUP_DETECTOR
380 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
381 extern void touch_softlockup_watchdog_sync(void);
382 extern void touch_all_softlockup_watchdogs(void);
383 extern int proc_dowatchdog_thresh(struct ctl_table *table, int write,
384                                   void __user *buffer,
385                                   size_t *lenp, loff_t *ppos);
386 extern unsigned int  softlockup_panic;
387 extern unsigned int  hardlockup_panic;
388 void lockup_detector_init(void);
389 #else
390 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
391 {
392 }
393 static inline void touch_softlockup_watchdog_sync(void)
394 {
395 }
396 static inline void touch_all_softlockup_watchdogs(void)
397 {
398 }
399 static inline void lockup_detector_init(void)
400 {
401 }
402 #endif
403
404 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
405 void reset_hung_task_detector(void);
406 #else
407 static inline void reset_hung_task_detector(void)
408 {
409 }
410 #endif
411
412 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
413 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
414
415 /* Linker adds these: start and end of __sched functions */
416 extern char __sched_text_start[], __sched_text_end[];
417
418 /* Is this address in the __sched functions? */
419 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
420
421 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
422 extern signed long schedule_timeout(signed long timeout);
423 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
424 extern signed long schedule_timeout_killable(signed long timeout);
425 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
426 asmlinkage void schedule(void);
427 extern void schedule_preempt_disabled(void);
428
429 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
430
431 static inline void io_schedule(void)
432 {
433         io_schedule_timeout(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
434 }
435
436 struct nsproxy;
437 struct user_namespace;
438
439 #ifdef CONFIG_MMU
440 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
441 extern unsigned long
442 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
443                        unsigned long, unsigned long);
444 extern unsigned long
445 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
446                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
447                           unsigned long flags);
448 #else
449 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm) {}
450 #endif
451
452 #define SUID_DUMP_DISABLE       0       /* No setuid dumping */
453 #define SUID_DUMP_USER          1       /* Dump as user of process */
454 #define SUID_DUMP_ROOT          2       /* Dump as root */
455
456 /* mm flags */
457
458 /* for SUID_DUMP_* above */
459 #define MMF_DUMPABLE_BITS 2
460 #define MMF_DUMPABLE_MASK ((1 << MMF_DUMPABLE_BITS) - 1)
461
462 extern void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value);
463 /*
464  * This returns the actual value of the suid_dumpable flag. For things
465  * that are using this for checking for privilege transitions, it must
466  * test against SUID_DUMP_USER rather than treating it as a boolean
467  * value.
468  */
469 static inline int __get_dumpable(unsigned long mm_flags)
470 {
471         return mm_flags & MMF_DUMPABLE_MASK;
472 }
473
474 static inline int get_dumpable(struct mm_struct *mm)
475 {
476         return __get_dumpable(mm->flags);
477 }
478
479 /* coredump filter bits */
480 #define MMF_DUMP_ANON_PRIVATE   2
481 #define MMF_DUMP_ANON_SHARED    3
482 #define MMF_DUMP_MAPPED_PRIVATE 4
483 #define MMF_DUMP_MAPPED_SHARED  5
484 #define MMF_DUMP_ELF_HEADERS    6
485 #define MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE 7
486 #define MMF_DUMP_HUGETLB_SHARED  8
487
488 #define MMF_DUMP_FILTER_SHIFT   MMF_DUMPABLE_BITS
489 #define MMF_DUMP_FILTER_BITS    7
490 #define MMF_DUMP_FILTER_MASK \
491         (((1 << MMF_DUMP_FILTER_BITS) - 1) << MMF_DUMP_FILTER_SHIFT)
492 #define MMF_DUMP_FILTER_DEFAULT \
493         ((1 << MMF_DUMP_ANON_PRIVATE) | (1 << MMF_DUMP_ANON_SHARED) |\
494          (1 << MMF_DUMP_HUGETLB_PRIVATE) | MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF)
495
496 #ifdef CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS
497 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      (1 << MMF_DUMP_ELF_HEADERS)
498 #else
499 # define MMF_DUMP_MASK_DEFAULT_ELF      0
500 #endif
501                                         /* leave room for more dump flags */
502 #define MMF_VM_MERGEABLE        16      /* KSM may merge identical pages */
503 #define MMF_VM_HUGEPAGE         17      /* set when VM_HUGEPAGE is set on vma */
504 #define MMF_EXE_FILE_CHANGED    18      /* see prctl_set_mm_exe_file() */
505
506 #define MMF_HAS_UPROBES         19      /* has uprobes */
507 #define MMF_RECALC_UPROBES      20      /* MMF_HAS_UPROBES can be wrong */
508
509 #define MMF_INIT_MASK           (MMF_DUMPABLE_MASK | MMF_DUMP_FILTER_MASK)
510
511 struct sighand_struct {
512         atomic_t                count;
513         struct k_sigaction      action[_NSIG];
514         spinlock_t              siglock;
515         wait_queue_head_t       signalfd_wqh;
516 };
517
518 struct pacct_struct {
519         int                     ac_flag;
520         long                    ac_exitcode;
521         unsigned long           ac_mem;
522         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
523         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
524 };
525
526 struct cpu_itimer {
527         cputime_t expires;
528         cputime_t incr;
529         u32 error;
530         u32 incr_error;
531 };
532
533 /**
534  * struct prev_cputime - snaphsot of system and user cputime
535  * @utime: time spent in user mode
536  * @stime: time spent in system mode
537  * @lock: protects the above two fields
538  *
539  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
540  * monotonicity.
541  */
542 struct prev_cputime {
543 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
544         cputime_t utime;
545         cputime_t stime;
546         raw_spinlock_t lock;
547 #endif
548 };
549
550 static inline void prev_cputime_init(struct prev_cputime *prev)
551 {
552 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
553         prev->utime = prev->stime = 0;
554         raw_spin_lock_init(&prev->lock);
555 #endif
556 }
557
558 /**
559  * struct task_cputime - collected CPU time counts
560  * @utime:              time spent in user mode, in &cputime_t units
561  * @stime:              time spent in kernel mode, in &cputime_t units
562  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
563  *
564  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
565  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
566  * these counts together and treat all three of them in parallel.
567  */
568 struct task_cputime {
569         cputime_t utime;
570         cputime_t stime;
571         unsigned long long sum_exec_runtime;
572 };
573
574 /* Alternate field names when used to cache expirations. */
575 #define virt_exp        utime
576 #define prof_exp        stime
577 #define sched_exp       sum_exec_runtime
578
579 #define INIT_CPUTIME    \
580         (struct task_cputime) {                                 \
581                 .utime = 0,                                     \
582                 .stime = 0,                                     \
583                 .sum_exec_runtime = 0,                          \
584         }
585
586 /*
587  * This is the atomic variant of task_cputime, which can be used for
588  * storing and updating task_cputime statistics without locking.
589  */
590 struct task_cputime_atomic {
591         atomic64_t utime;
592         atomic64_t stime;
593         atomic64_t sum_exec_runtime;
594 };
595
596 #define INIT_CPUTIME_ATOMIC \
597         (struct task_cputime_atomic) {                          \
598                 .utime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
599                 .stime = ATOMIC64_INIT(0),                      \
600                 .sum_exec_runtime = ATOMIC64_INIT(0),           \
601         }
602
603 #define PREEMPT_DISABLED        (PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
604
605 /*
606  * Disable preemption until the scheduler is running -- use an unconditional
607  * value so that it also works on !PREEMPT_COUNT kernels.
608  *
609  * Reset by start_kernel()->sched_init()->init_idle()->init_idle_preempt_count().
610  */
611 #define INIT_PREEMPT_COUNT      PREEMPT_OFFSET
612
613 /*
614  * Initial preempt_count value; reflects the preempt_count schedule invariant
615  * which states that during context switches:
616  *
617  *    preempt_count() == 2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET
618  *
619  * Note: PREEMPT_DISABLE_OFFSET is 0 for !PREEMPT_COUNT kernels.
620  * Note: See finish_task_switch().
621  */
622 #define FORK_PREEMPT_COUNT      (2*PREEMPT_DISABLE_OFFSET + PREEMPT_ENABLED)
623
624 /**
625  * struct thread_group_cputimer - thread group interval timer counts
626  * @cputime_atomic:     atomic thread group interval timers.
627  * @running:            true when there are timers running and
628  *                      @cputime_atomic receives updates.
629  * @checking_timer:     true when a thread in the group is in the
630  *                      process of checking for thread group timers.
631  *
632  * This structure contains the version of task_cputime, above, that is
633  * used for thread group CPU timer calculations.
634  */
635 struct thread_group_cputimer {
636         struct task_cputime_atomic cputime_atomic;
637         bool running;
638         bool checking_timer;
639 };
640
641 #include <linux/rwsem.h>
642 struct autogroup;
643
644 /*
645  * NOTE! "signal_struct" does not have its own
646  * locking, because a shared signal_struct always
647  * implies a shared sighand_struct, so locking
648  * sighand_struct is always a proper superset of
649  * the locking of signal_struct.
650  */
651 struct signal_struct {
652         atomic_t                sigcnt;
653         atomic_t                live;
654         int                     nr_threads;
655         struct list_head        thread_head;
656
657         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
658
659         /* current thread group signal load-balancing target: */
660         struct task_struct      *curr_target;
661
662         /* shared signal handling: */
663         struct sigpending       shared_pending;
664
665         /* thread group exit support */
666         int                     group_exit_code;
667         /* overloaded:
668          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
669          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
670          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
671          */
672         int                     notify_count;
673         struct task_struct      *group_exit_task;
674
675         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
676         int                     group_stop_count;
677         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
678
679         /*
680          * PR_SET_CHILD_SUBREAPER marks a process, like a service
681          * manager, to re-parent orphan (double-forking) child processes
682          * to this process instead of 'init'. The service manager is
683          * able to receive SIGCHLD signals and is able to investigate
684          * the process until it calls wait(). All children of this
685          * process will inherit a flag if they should look for a
686          * child_subreaper process at exit.
687          */
688         unsigned int            is_child_subreaper:1;
689         unsigned int            has_child_subreaper:1;
690
691         /* POSIX.1b Interval Timers */
692         int                     posix_timer_id;
693         struct list_head        posix_timers;
694
695         /* ITIMER_REAL timer for the process */
696         struct hrtimer real_timer;
697         struct pid *leader_pid;
698         ktime_t it_real_incr;
699
700         /*
701          * ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process, we use
702          * CPUCLOCK_PROF and CPUCLOCK_VIRT for indexing array as these
703          * values are defined to 0 and 1 respectively
704          */
705         struct cpu_itimer it[2];
706
707         /*
708          * Thread group totals for process CPU timers.
709          * See thread_group_cputimer(), et al, for details.
710          */
711         struct thread_group_cputimer cputimer;
712
713         /* Earliest-expiration cache. */
714         struct task_cputime cputime_expires;
715
716         struct list_head cpu_timers[3];
717
718         struct pid *tty_old_pgrp;
719
720         /* boolean value for session group leader */
721         int leader;
722
723         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
724
725 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
726         struct autogroup *autogroup;
727 #endif
728         /*
729          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
730          * and for reaped dead child processes forked by this group.
731          * Live threads maintain their own counters and add to these
732          * in __exit_signal, except for the group leader.
733          */
734         seqlock_t stats_lock;
735         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
736         cputime_t gtime;
737         cputime_t cgtime;
738         struct prev_cputime prev_cputime;
739         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
740         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
741         unsigned long inblock, oublock, cinblock, coublock;
742         unsigned long maxrss, cmaxrss;
743         struct task_io_accounting ioac;
744
745         /*
746          * Cumulative ns of schedule CPU time fo dead threads in the
747          * group, not including a zombie group leader, (This only differs
748          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
749          * other than jiffies.)
750          */
751         unsigned long long sum_sched_runtime;
752
753         /*
754          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
755          * because there is no reader checking a limit that actually needs
756          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
757          * alone is a single word that can safely be read normally.
758          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
759          * protect this instead of the siglock, because they really
760          * have no need to disable irqs.
761          */
762         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
763
764 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
765         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
766 #endif
767 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
768         struct taskstats *stats;
769 #endif
770 #ifdef CONFIG_AUDIT
771         unsigned audit_tty;
772         unsigned audit_tty_log_passwd;
773         struct tty_audit_buf *tty_audit_buf;
774 #endif
775 #ifdef CONFIG_CGROUPS
776         /*
777          * group_rwsem prevents new tasks from entering the threadgroup and
778          * member tasks from exiting,a more specifically, setting of
779          * PF_EXITING.  fork and exit paths are protected with this rwsem
780          * using threadgroup_change_begin/end().  Users which require
781          * threadgroup to remain stable should use threadgroup_[un]lock()
782          * which also takes care of exec path.  Currently, cgroup is the
783          * only user.
784          */
785         struct rw_semaphore group_rwsem;
786 #endif
787
788         oom_flags_t oom_flags;
789         short oom_score_adj;            /* OOM kill score adjustment */
790         short oom_score_adj_min;        /* OOM kill score adjustment min value.
791                                          * Only settable by CAP_SYS_RESOURCE. */
792
793         struct mutex cred_guard_mutex;  /* guard against foreign influences on
794                                          * credential calculations
795                                          * (notably. ptrace) */
796 };
797
798 /*
799  * Bits in flags field of signal_struct.
800  */
801 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
802 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000002 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
803 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000004 /* group exit in progress */
804 #define SIGNAL_GROUP_COREDUMP   0x00000008 /* coredump in progress */
805 /*
806  * Pending notifications to parent.
807  */
808 #define SIGNAL_CLD_STOPPED      0x00000010
809 #define SIGNAL_CLD_CONTINUED    0x00000020
810 #define SIGNAL_CLD_MASK         (SIGNAL_CLD_STOPPED|SIGNAL_CLD_CONTINUED)
811
812 #define SIGNAL_UNKILLABLE       0x00000040 /* for init: ignore fatal signals */
813
814 /* If true, all threads except ->group_exit_task have pending SIGKILL */
815 static inline int signal_group_exit(const struct signal_struct *sig)
816 {
817         return  (sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) ||
818                 (sig->group_exit_task != NULL);
819 }
820
821 /*
822  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
823  */
824 struct user_struct {
825         atomic_t __count;       /* reference count */
826         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
827         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
828 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
829         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
830         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
831 #endif
832 #ifdef CONFIG_FANOTIFY
833         atomic_t fanotify_listeners;
834 #endif
835 #ifdef CONFIG_EPOLL
836         atomic_long_t epoll_watches; /* The number of file descriptors currently watched */
837 #endif
838 #ifdef CONFIG_POSIX_MQUEUE
839         /* protected by mq_lock */
840         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
841 #endif
842         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
843
844 #ifdef CONFIG_KEYS
845         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
846         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
847 #endif
848
849         /* Hash table maintenance information */
850         struct hlist_node uidhash_node;
851         kuid_t uid;
852
853 #if defined(CONFIG_PERF_EVENTS) || defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
854         atomic_long_t locked_vm;
855 #endif
856 };
857
858 extern int uids_sysfs_init(void);
859
860 extern struct user_struct *find_user(kuid_t);
861
862 extern struct user_struct root_user;
863 #define INIT_USER (&root_user)
864
865
866 struct backing_dev_info;
867 struct reclaim_state;
868
869 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
870 struct sched_info {
871         /* cumulative counters */
872         unsigned long pcount;         /* # of times run on this cpu */
873         unsigned long long run_delay; /* time spent waiting on a runqueue */
874
875         /* timestamps */
876         unsigned long long last_arrival,/* when we last ran on a cpu */
877                            last_queued; /* when we were last queued to run */
878 };
879 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
880
881 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
882 struct task_delay_info {
883         spinlock_t      lock;
884         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
885
886         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
887          *
888          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
889          * u64 XXX_delay;
890          * u32 XXX_count;
891          *
892          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
893          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
894          */
895
896         /*
897          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
898          * associated with the operation is added to XXX_delay.
899          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
900          */
901         u64 blkio_start;        /* Shared by blkio, swapin */
902         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
903         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
904         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
905                                 /* io operations performed */
906         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
907                                 /* io operations performed */
908
909         u64 freepages_start;
910         u64 freepages_delay;    /* wait for memory reclaim */
911         u32 freepages_count;    /* total count of memory reclaim */
912 };
913 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
914
915 static inline int sched_info_on(void)
916 {
917 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
918         return 1;
919 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
920         extern int delayacct_on;
921         return delayacct_on;
922 #else
923         return 0;
924 #endif
925 }
926
927 enum cpu_idle_type {
928         CPU_IDLE,
929         CPU_NOT_IDLE,
930         CPU_NEWLY_IDLE,
931         CPU_MAX_IDLE_TYPES
932 };
933
934 /*
935  * Increase resolution of cpu_capacity calculations
936  */
937 #define SCHED_CAPACITY_SHIFT    10
938 #define SCHED_CAPACITY_SCALE    (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
939
940 /*
941  * Wake-queues are lists of tasks with a pending wakeup, whose
942  * callers have already marked the task as woken internally,
943  * and can thus carry on. A common use case is being able to
944  * do the wakeups once the corresponding user lock as been
945  * released.
946  *
947  * We hold reference to each task in the list across the wakeup,
948  * thus guaranteeing that the memory is still valid by the time
949  * the actual wakeups are performed in wake_up_q().
950  *
951  * One per task suffices, because there's never a need for a task to be
952  * in two wake queues simultaneously; it is forbidden to abandon a task
953  * in a wake queue (a call to wake_up_q() _must_ follow), so if a task is
954  * already in a wake queue, the wakeup will happen soon and the second
955  * waker can just skip it.
956  *
957  * The WAKE_Q macro declares and initializes the list head.
958  * wake_up_q() does NOT reinitialize the list; it's expected to be
959  * called near the end of a function, where the fact that the queue is
960  * not used again will be easy to see by inspection.
961  *
962  * Note that this can cause spurious wakeups. schedule() callers
963  * must ensure the call is done inside a loop, confirming that the
964  * wakeup condition has in fact occurred.
965  */
966 struct wake_q_node {
967         struct wake_q_node *next;
968 };
969
970 struct wake_q_head {
971         struct wake_q_node *first;
972         struct wake_q_node **lastp;
973 };
974
975 #define WAKE_Q_TAIL ((struct wake_q_node *) 0x01)
976
977 #define WAKE_Q(name)                                    \
978         struct wake_q_head name = { WAKE_Q_TAIL, &name.first }
979
980 extern void wake_q_add(struct wake_q_head *head,
981                        struct task_struct *task);
982 extern void wake_up_q(struct wake_q_head *head);
983
984 /*
985  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
986  */
987 #ifdef CONFIG_SMP
988 #define SD_LOAD_BALANCE         0x0001  /* Do load balancing on this domain. */
989 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      0x0002  /* Balance when about to become idle */
990 #define SD_BALANCE_EXEC         0x0004  /* Balance on exec */
991 #define SD_BALANCE_FORK         0x0008  /* Balance on fork, clone */
992 #define SD_BALANCE_WAKE         0x0010  /* Balance on wakeup */
993 #define SD_WAKE_AFFINE          0x0020  /* Wake task to waking CPU */
994 #define SD_SHARE_CPUCAPACITY    0x0080  /* Domain members share cpu power */
995 #define SD_SHARE_POWERDOMAIN    0x0100  /* Domain members share power domain */
996 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  0x0200  /* Domain members share cpu pkg resources */
997 #define SD_SERIALIZE            0x0400  /* Only a single load balancing instance */
998 #define SD_ASYM_PACKING         0x0800  /* Place busy groups earlier in the domain */
999 #define SD_PREFER_SIBLING       0x1000  /* Prefer to place tasks in a sibling domain */
1000 #define SD_OVERLAP              0x2000  /* sched_domains of this level overlap */
1001 #define SD_NUMA                 0x4000  /* cross-node balancing */
1002
1003 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
1004 static inline int cpu_smt_flags(void)
1005 {
1006         return SD_SHARE_CPUCAPACITY | SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1007 }
1008 #endif
1009
1010 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
1011 static inline int cpu_core_flags(void)
1012 {
1013         return SD_SHARE_PKG_RESOURCES;
1014 }
1015 #endif
1016
1017 #ifdef CONFIG_NUMA
1018 static inline int cpu_numa_flags(void)
1019 {
1020         return SD_NUMA;
1021 }
1022 #endif
1023
1024 struct sched_domain_attr {
1025         int relax_domain_level;
1026 };
1027
1028 #define SD_ATTR_INIT    (struct sched_domain_attr) {    \
1029         .relax_domain_level = -1,                       \
1030 }
1031
1032 extern int sched_domain_level_max;
1033
1034 struct sched_group;
1035
1036 struct sched_domain {
1037         /* These fields must be setup */
1038         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
1039         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
1040         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
1041         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
1042         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
1043         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
1044         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
1045         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
1046         unsigned int busy_idx;
1047         unsigned int idle_idx;
1048         unsigned int newidle_idx;
1049         unsigned int wake_idx;
1050         unsigned int forkexec_idx;
1051         unsigned int smt_gain;
1052
1053         int nohz_idle;                  /* NOHZ IDLE status */
1054         int flags;                      /* See SD_* */
1055         int level;
1056
1057         /* Runtime fields. */
1058         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
1059         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
1060         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
1061
1062         /* idle_balance() stats */
1063         u64 max_newidle_lb_cost;
1064         unsigned long next_decay_max_lb_cost;
1065
1066 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1067         /* load_balance() stats */
1068         unsigned int lb_count[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1069         unsigned int lb_failed[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1070         unsigned int lb_balanced[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1071         unsigned int lb_imbalance[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1072         unsigned int lb_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1073         unsigned int lb_hot_gained[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1074         unsigned int lb_nobusyg[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1075         unsigned int lb_nobusyq[CPU_MAX_IDLE_TYPES];
1076
1077         /* Active load balancing */
1078         unsigned int alb_count;
1079         unsigned int alb_failed;
1080         unsigned int alb_pushed;
1081
1082         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
1083         unsigned int sbe_count;
1084         unsigned int sbe_balanced;
1085         unsigned int sbe_pushed;
1086
1087         /* SD_BALANCE_FORK stats */
1088         unsigned int sbf_count;
1089         unsigned int sbf_balanced;
1090         unsigned int sbf_pushed;
1091
1092         /* try_to_wake_up() stats */
1093         unsigned int ttwu_wake_remote;
1094         unsigned int ttwu_move_affine;
1095         unsigned int ttwu_move_balance;
1096 #endif
1097 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1098         char *name;
1099 #endif
1100         union {
1101                 void *private;          /* used during construction */
1102                 struct rcu_head rcu;    /* used during destruction */
1103         };
1104
1105         unsigned int span_weight;
1106         /*
1107          * Span of all CPUs in this domain.
1108          *
1109          * NOTE: this field is variable length. (Allocated dynamically
1110          * by attaching extra space to the end of the structure,
1111          * depending on how many CPUs the kernel has booted up with)
1112          */
1113         unsigned long span[0];
1114 };
1115
1116 static inline struct cpumask *sched_domain_span(struct sched_domain *sd)
1117 {
1118         return to_cpumask(sd->span);
1119 }
1120
1121 extern void partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1122                                     struct sched_domain_attr *dattr_new);
1123
1124 /* Allocate an array of sched domains, for partition_sched_domains(). */
1125 cpumask_var_t *alloc_sched_domains(unsigned int ndoms);
1126 void free_sched_domains(cpumask_var_t doms[], unsigned int ndoms);
1127
1128 bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu);
1129
1130 typedef const struct cpumask *(*sched_domain_mask_f)(int cpu);
1131 typedef int (*sched_domain_flags_f)(void);
1132
1133 #define SDTL_OVERLAP    0x01
1134
1135 struct sd_data {
1136         struct sched_domain **__percpu sd;
1137         struct sched_group **__percpu sg;
1138         struct sched_group_capacity **__percpu sgc;
1139 };
1140
1141 struct sched_domain_topology_level {
1142         sched_domain_mask_f mask;
1143         sched_domain_flags_f sd_flags;
1144         int                 flags;
1145         int                 numa_level;
1146         struct sd_data      data;
1147 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1148         char                *name;
1149 #endif
1150 };
1151
1152 extern void set_sched_topology(struct sched_domain_topology_level *tl);
1153 extern void wake_up_if_idle(int cpu);
1154
1155 #ifdef CONFIG_SCHED_DEBUG
1156 # define SD_INIT_NAME(type)             .name = #type
1157 #else
1158 # define SD_INIT_NAME(type)
1159 #endif
1160
1161 #else /* CONFIG_SMP */
1162
1163 struct sched_domain_attr;
1164
1165 static inline void
1166 partition_sched_domains(int ndoms_new, cpumask_var_t doms_new[],
1167                         struct sched_domain_attr *dattr_new)
1168 {
1169 }
1170
1171 static inline bool cpus_share_cache(int this_cpu, int that_cpu)
1172 {
1173         return true;
1174 }
1175
1176 #endif  /* !CONFIG_SMP */
1177
1178
1179 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
1180
1181
1182 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
1183 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
1184 #else
1185 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
1186 #endif
1187
1188 struct audit_context;           /* See audit.c */
1189 struct mempolicy;
1190 struct pipe_inode_info;
1191 struct uts_namespace;
1192
1193 struct load_weight {
1194         unsigned long weight;
1195         u32 inv_weight;
1196 };
1197
1198 /*
1199  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series.
1200  * 1) load_avg factors frequency scaling into the amount of time that a
1201  * sched_entity is runnable on a rq into its weight. For cfs_rq, it is the
1202  * aggregated such weights of all runnable and blocked sched_entities.
1203  * 2) util_avg factors frequency and cpu scaling into the amount of time
1204  * that a sched_entity is running on a CPU, in the range [0..SCHED_LOAD_SCALE].
1205  * For cfs_rq, it is the aggregated such times of all runnable and
1206  * blocked sched_entities.
1207  * The 64 bit load_sum can:
1208  * 1) for cfs_rq, afford 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities with
1209  * the highest weight (=88761) always runnable, we should not overflow
1210  * 2) for entity, support any load.weight always runnable
1211  */
1212 struct sched_avg {
1213         u64 last_update_time, load_sum;
1214         u32 util_sum, period_contrib;
1215         unsigned long load_avg, util_avg;
1216 };
1217
1218 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1219 struct sched_statistics {
1220         u64                     wait_start;
1221         u64                     wait_max;
1222         u64                     wait_count;
1223         u64                     wait_sum;
1224         u64                     iowait_count;
1225         u64                     iowait_sum;
1226
1227         u64                     sleep_start;
1228         u64                     sleep_max;
1229         s64                     sum_sleep_runtime;
1230
1231         u64                     block_start;
1232         u64                     block_max;
1233         u64                     exec_max;
1234         u64                     slice_max;
1235
1236         u64                     nr_migrations_cold;
1237         u64                     nr_failed_migrations_affine;
1238         u64                     nr_failed_migrations_running;
1239         u64                     nr_failed_migrations_hot;
1240         u64                     nr_forced_migrations;
1241
1242         u64                     nr_wakeups;
1243         u64                     nr_wakeups_sync;
1244         u64                     nr_wakeups_migrate;
1245         u64                     nr_wakeups_local;
1246         u64                     nr_wakeups_remote;
1247         u64                     nr_wakeups_affine;
1248         u64                     nr_wakeups_affine_attempts;
1249         u64                     nr_wakeups_passive;
1250         u64                     nr_wakeups_idle;
1251 };
1252 #endif
1253
1254 struct sched_entity {
1255         struct load_weight      load;           /* for load-balancing */
1256         struct rb_node          run_node;
1257         struct list_head        group_node;
1258         unsigned int            on_rq;
1259
1260         u64                     exec_start;
1261         u64                     sum_exec_runtime;
1262         u64                     vruntime;
1263         u64                     prev_sum_exec_runtime;
1264
1265         u64                     nr_migrations;
1266
1267 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
1268         struct sched_statistics statistics;
1269 #endif
1270
1271 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
1272         int                     depth;
1273         struct sched_entity     *parent;
1274         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1275         struct cfs_rq           *cfs_rq;
1276         /* rq "owned" by this entity/group: */
1277         struct cfs_rq           *my_q;
1278 #endif
1279
1280 #ifdef CONFIG_SMP
1281         /* Per entity load average tracking */
1282         struct sched_avg        avg;
1283 #endif
1284 };
1285
1286 struct sched_rt_entity {
1287         struct list_head run_list;
1288         unsigned long timeout;
1289         unsigned long watchdog_stamp;
1290         unsigned int time_slice;
1291
1292         struct sched_rt_entity *back;
1293 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
1294         struct sched_rt_entity  *parent;
1295         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
1296         struct rt_rq            *rt_rq;
1297         /* rq "owned" by this entity/group: */
1298         struct rt_rq            *my_q;
1299 #endif
1300 };
1301
1302 struct sched_dl_entity {
1303         struct rb_node  rb_node;
1304
1305         /*
1306          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
1307          * during sched_setattr(), they will remain the same until
1308          * the next sched_setattr().
1309          */
1310         u64 dl_runtime;         /* maximum runtime for each instance    */
1311         u64 dl_deadline;        /* relative deadline of each instance   */
1312         u64 dl_period;          /* separation of two instances (period) */
1313         u64 dl_bw;              /* dl_runtime / dl_deadline             */
1314
1315         /*
1316          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
1317          * they are continously updated during task execution. Note that
1318          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
1319          */
1320         s64 runtime;            /* remaining runtime for this instance  */
1321         u64 deadline;           /* absolute deadline for this instance  */
1322         unsigned int flags;     /* specifying the scheduler behaviour   */
1323
1324         /*
1325          * Some bool flags:
1326          *
1327          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
1328          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
1329          * next firing of dl_timer.
1330          *
1331          * @dl_new tells if a new instance arrived. If so we must
1332          * start executing it with full runtime and reset its absolute
1333          * deadline;
1334          *
1335          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
1336          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
1337          * exit the critical section);
1338          *
1339          * @dl_yielded tells if task gave up the cpu before consuming
1340          * all its available runtime during the last job.
1341          */
1342         int dl_throttled, dl_new, dl_boosted, dl_yielded;
1343
1344         /*
1345          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
1346          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
1347          */
1348         struct hrtimer dl_timer;
1349 };
1350
1351 union rcu_special {
1352         struct {
1353                 u8 blocked;
1354                 u8 need_qs;
1355                 u8 exp_need_qs;
1356                 u8 pad; /* Otherwise the compiler can store garbage here. */
1357         } b; /* Bits. */
1358         u32 s; /* Set of bits. */
1359 };
1360 struct rcu_node;
1361
1362 enum perf_event_task_context {
1363         perf_invalid_context = -1,
1364         perf_hw_context = 0,
1365         perf_sw_context,
1366         perf_nr_task_contexts,
1367 };
1368
1369 /* Track pages that require TLB flushes */
1370 struct tlbflush_unmap_batch {
1371         /*
1372          * Each bit set is a CPU that potentially has a TLB entry for one of
1373          * the PFNs being flushed. See set_tlb_ubc_flush_pending().
1374          */
1375         struct cpumask cpumask;
1376
1377         /* True if any bit in cpumask is set */
1378         bool flush_required;
1379
1380         /*
1381          * If true then the PTE was dirty when unmapped. The entry must be
1382          * flushed before IO is initiated or a stale TLB entry potentially
1383          * allows an update without redirtying the page.
1384          */
1385         bool writable;
1386 };
1387
1388 struct task_struct {
1389         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
1390         void *stack;
1391         atomic_t usage;
1392         unsigned int flags;     /* per process flags, defined below */
1393         unsigned int ptrace;
1394
1395 #ifdef CONFIG_SMP
1396         struct llist_node wake_entry;
1397         int on_cpu;
1398         unsigned int wakee_flips;
1399         unsigned long wakee_flip_decay_ts;
1400         struct task_struct *last_wakee;
1401
1402         int wake_cpu;
1403 #endif
1404         int on_rq;
1405
1406         int prio, static_prio, normal_prio;
1407         unsigned int rt_priority;
1408         const struct sched_class *sched_class;
1409         struct sched_entity se;
1410         struct sched_rt_entity rt;
1411 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
1412         struct task_group *sched_task_group;
1413 #endif
1414         struct sched_dl_entity dl;
1415
1416 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
1417         /* list of struct preempt_notifier: */
1418         struct hlist_head preempt_notifiers;
1419 #endif
1420
1421 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
1422         unsigned int btrace_seq;
1423 #endif
1424
1425         unsigned int policy;
1426         int nr_cpus_allowed;
1427         cpumask_t cpus_allowed;
1428
1429 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
1430         int rcu_read_lock_nesting;
1431         union rcu_special rcu_read_unlock_special;
1432         struct list_head rcu_node_entry;
1433         struct rcu_node *rcu_blocked_node;
1434 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
1435 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
1436         unsigned long rcu_tasks_nvcsw;
1437         bool rcu_tasks_holdout;
1438         struct list_head rcu_tasks_holdout_list;
1439         int rcu_tasks_idle_cpu;
1440 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
1441
1442 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
1443         struct sched_info sched_info;
1444 #endif
1445
1446         struct list_head tasks;
1447 #ifdef CONFIG_SMP
1448         struct plist_node pushable_tasks;
1449         struct rb_node pushable_dl_tasks;
1450 #endif
1451
1452         struct mm_struct *mm, *active_mm;
1453         /* per-thread vma caching */
1454         u32 vmacache_seqnum;
1455         struct vm_area_struct *vmacache[VMACACHE_SIZE];
1456 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1457         struct task_rss_stat    rss_stat;
1458 #endif
1459 /* task state */
1460         int exit_state;
1461         int exit_code, exit_signal;
1462         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
1463         unsigned long jobctl;   /* JOBCTL_*, siglock protected */
1464
1465         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions */
1466         unsigned int personality;
1467
1468         unsigned in_execve:1;   /* Tell the LSMs that the process is doing an
1469                                  * execve */
1470         unsigned in_iowait:1;
1471
1472         /* Revert to default priority/policy when forking */
1473         unsigned sched_reset_on_fork:1;
1474         unsigned sched_contributes_to_load:1;
1475         unsigned sched_migrated:1;
1476 #ifdef CONFIG_MEMCG
1477         unsigned memcg_may_oom:1;
1478 #endif
1479 #ifdef CONFIG_MEMCG_KMEM
1480         unsigned memcg_kmem_skip_account:1;
1481 #endif
1482 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
1483         unsigned brk_randomized:1;
1484 #endif
1485
1486         unsigned long atomic_flags; /* Flags needing atomic access. */
1487
1488         struct restart_block restart_block;
1489
1490         pid_t pid;
1491         pid_t tgid;
1492
1493 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
1494         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
1495         unsigned long stack_canary;
1496 #endif
1497         /*
1498          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
1499          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
1500          * p->real_parent->pid)
1501          */
1502         struct task_struct __rcu *real_parent; /* real parent process */
1503         struct task_struct __rcu *parent; /* recipient of SIGCHLD, wait4() reports */
1504         /*
1505          * children/sibling forms the list of my natural children
1506          */
1507         struct list_head children;      /* list of my children */
1508         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
1509         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
1510
1511         /*
1512          * ptraced is the list of tasks this task is using ptrace on.
1513          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
1514          * p->ptrace_entry is p's link on the p->parent->ptraced list.
1515          */
1516         struct list_head ptraced;
1517         struct list_head ptrace_entry;
1518
1519         /* PID/PID hash table linkage. */
1520         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
1521         struct list_head thread_group;
1522         struct list_head thread_node;
1523
1524         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
1525         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
1526         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
1527
1528         cputime_t utime, stime, utimescaled, stimescaled;
1529         cputime_t gtime;
1530         struct prev_cputime prev_cputime;
1531 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
1532         seqlock_t vtime_seqlock;
1533         unsigned long long vtime_snap;
1534         enum {
1535                 VTIME_SLEEPING = 0,
1536                 VTIME_USER,
1537                 VTIME_SYS,
1538         } vtime_snap_whence;
1539 #endif
1540         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
1541         u64 start_time;         /* monotonic time in nsec */
1542         u64 real_start_time;    /* boot based time in nsec */
1543 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
1544         unsigned long min_flt, maj_flt;
1545
1546         struct task_cputime cputime_expires;
1547         struct list_head cpu_timers[3];
1548
1549 /* process credentials */
1550         const struct cred __rcu *real_cred; /* objective and real subjective task
1551                                          * credentials (COW) */
1552         const struct cred __rcu *cred;  /* effective (overridable) subjective task
1553                                          * credentials (COW) */
1554         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
1555                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
1556                                        it with task_lock())
1557                                      - initialized normally by setup_new_exec */
1558 /* file system info */
1559         struct nameidata *nameidata;
1560 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
1561 /* ipc stuff */
1562         struct sysv_sem sysvsem;
1563         struct sysv_shm sysvshm;
1564 #endif
1565 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
1566 /* hung task detection */
1567         unsigned long last_switch_count;
1568 #endif
1569 /* filesystem information */
1570         struct fs_struct *fs;
1571 /* open file information */
1572         struct files_struct *files;
1573 /* namespaces */
1574         struct nsproxy *nsproxy;
1575 /* signal handlers */
1576         struct signal_struct *signal;
1577         struct sighand_struct *sighand;
1578
1579         sigset_t blocked, real_blocked;
1580         sigset_t saved_sigmask; /* restored if set_restore_sigmask() was used */
1581         struct sigpending pending;
1582
1583         unsigned long sas_ss_sp;
1584         size_t sas_ss_size;
1585         int (*notifier)(void *priv);
1586         void *notifier_data;
1587         sigset_t *notifier_mask;
1588         struct callback_head *task_works;
1589
1590         struct audit_context *audit_context;
1591 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
1592         kuid_t loginuid;
1593         unsigned int sessionid;
1594 #endif
1595         struct seccomp seccomp;
1596
1597 /* Thread group tracking */
1598         u32 parent_exec_id;
1599         u32 self_exec_id;
1600 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed,
1601  * mempolicy */
1602         spinlock_t alloc_lock;
1603
1604         /* Protection of the PI data structures: */
1605         raw_spinlock_t pi_lock;
1606
1607         struct wake_q_node wake_q;
1608
1609 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1610         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
1611         struct rb_root pi_waiters;
1612         struct rb_node *pi_waiters_leftmost;
1613         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
1614         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
1615 #endif
1616
1617 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
1618         /* mutex deadlock detection */
1619         struct mutex_waiter *blocked_on;
1620 #endif
1621 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1622         unsigned int irq_events;
1623         unsigned long hardirq_enable_ip;
1624         unsigned long hardirq_disable_ip;
1625         unsigned int hardirq_enable_event;
1626         unsigned int hardirq_disable_event;
1627         int hardirqs_enabled;
1628         int hardirq_context;
1629         unsigned long softirq_disable_ip;
1630         unsigned long softirq_enable_ip;
1631         unsigned int softirq_disable_event;
1632         unsigned int softirq_enable_event;
1633         int softirqs_enabled;
1634         int softirq_context;
1635 #endif
1636 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1637 # define MAX_LOCK_DEPTH 48UL
1638         u64 curr_chain_key;
1639         int lockdep_depth;
1640         unsigned int lockdep_recursion;
1641         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1642         gfp_t lockdep_reclaim_gfp;
1643 #endif
1644
1645 /* journalling filesystem info */
1646         void *journal_info;
1647
1648 /* stacked block device info */
1649         struct bio_list *bio_list;
1650
1651 #ifdef CONFIG_BLOCK
1652 /* stack plugging */
1653         struct blk_plug *plug;
1654 #endif
1655
1656 /* VM state */
1657         struct reclaim_state *reclaim_state;
1658
1659         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1660
1661         struct io_context *io_context;
1662
1663         unsigned long ptrace_message;
1664         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
1665         struct task_io_accounting ioac;
1666 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1667         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1668         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1669         cputime_t acct_timexpd; /* stime + utime since last update */
1670 #endif
1671 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1672         nodemask_t mems_allowed;        /* Protected by alloc_lock */
1673         seqcount_t mems_allowed_seq;    /* Seqence no to catch updates */
1674         int cpuset_mem_spread_rotor;
1675         int cpuset_slab_spread_rotor;
1676 #endif
1677 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1678         /* Control Group info protected by css_set_lock */
1679         struct css_set __rcu *cgroups;
1680         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock */
1681         struct list_head cg_list;
1682 #endif
1683 #ifdef CONFIG_FUTEX
1684         struct robust_list_head __user *robust_list;
1685 #ifdef CONFIG_COMPAT
1686         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1687 #endif
1688         struct list_head pi_state_list;
1689         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1690 #endif
1691 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1692         struct perf_event_context *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1693         struct mutex perf_event_mutex;
1694         struct list_head perf_event_list;
1695 #endif
1696 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1697         unsigned long preempt_disable_ip;
1698 #endif
1699 #ifdef CONFIG_NUMA
1700         struct mempolicy *mempolicy;    /* Protected by alloc_lock */
1701         short il_next;
1702         short pref_node_fork;
1703 #endif
1704 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1705         int numa_scan_seq;
1706         unsigned int numa_scan_period;
1707         unsigned int numa_scan_period_max;
1708         int numa_preferred_nid;
1709         unsigned long numa_migrate_retry;
1710         u64 node_stamp;                 /* migration stamp  */
1711         u64 last_task_numa_placement;
1712         u64 last_sum_exec_runtime;
1713         struct callback_head numa_work;
1714
1715         struct list_head numa_entry;
1716         struct numa_group *numa_group;
1717
1718         /*
1719          * numa_faults is an array split into four regions:
1720          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1721          * in this precise order.
1722          *
1723          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1724          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1725          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1726          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1727          * hinting fault was incurred.
1728          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1729          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1730          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1731          */
1732         unsigned long *numa_faults;
1733         unsigned long total_numa_faults;
1734
1735         /*
1736          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1737          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1738          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1739          * weights depending on whether they were shared or private faults
1740          */
1741         unsigned long numa_faults_locality[3];
1742
1743         unsigned long numa_pages_migrated;
1744 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1745
1746 #ifdef CONFIG_ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
1747         struct tlbflush_unmap_batch tlb_ubc;
1748 #endif
1749
1750         struct rcu_head rcu;
1751
1752         /*
1753          * cache last used pipe for splice
1754          */
1755         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1756
1757         struct page_frag task_frag;
1758
1759 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1760         struct task_delay_info *delays;
1761 #endif
1762 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1763         int make_it_fail;
1764 #endif
1765         /*
1766          * when (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1767          * balance_dirty_pages() for some dirty throttling pause
1768          */
1769         int nr_dirtied;
1770         int nr_dirtied_pause;
1771         unsigned long dirty_paused_when; /* start of a write-and-pause period */
1772
1773 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1774         int latency_record_count;
1775         struct latency_record latency_record[LT_SAVECOUNT];
1776 #endif
1777         /*
1778          * time slack values; these are used to round up poll() and
1779          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1780          */
1781         unsigned long timer_slack_ns;
1782         unsigned long default_timer_slack_ns;
1783
1784 #ifdef CONFIG_KASAN
1785         unsigned int kasan_depth;
1786 #endif
1787 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1788         /* Index of current stored address in ret_stack */
1789         int curr_ret_stack;
1790         /* Stack of return addresses for return function tracing */
1791         struct ftrace_ret_stack *ret_stack;
1792         /* time stamp for last schedule */
1793         unsigned long long ftrace_timestamp;
1794         /*
1795          * Number of functions that haven't been traced
1796          * because of depth overrun.
1797          */
1798         atomic_t trace_overrun;
1799         /* Pause for the tracing */
1800         atomic_t tracing_graph_pause;
1801 #endif
1802 #ifdef CONFIG_TRACING
1803         /* state flags for use by tracers */
1804         unsigned long trace;
1805         /* bitmask and counter of trace recursion */
1806         unsigned long trace_recursion;
1807 #endif /* CONFIG_TRACING */
1808 #ifdef CONFIG_MEMCG
1809         struct mem_cgroup *memcg_in_oom;
1810         gfp_t memcg_oom_gfp_mask;
1811         int memcg_oom_order;
1812
1813         /* number of pages to reclaim on returning to userland */
1814         unsigned int memcg_nr_pages_over_high;
1815 #endif
1816 #ifdef CONFIG_UPROBES
1817         struct uprobe_task *utask;
1818 #endif
1819 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1820         unsigned int    sequential_io;
1821         unsigned int    sequential_io_avg;
1822 #endif
1823 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1824         unsigned long   task_state_change;
1825 #endif
1826         int pagefault_disabled;
1827 /* CPU-specific state of this task */
1828         struct thread_struct thread;
1829 /*
1830  * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1831  * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1832  *
1833  * Do not put anything below here!
1834  */
1835 };
1836
1837 #ifdef CONFIG_ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
1838 extern int arch_task_struct_size __read_mostly;
1839 #else
1840 # define arch_task_struct_size (sizeof(struct task_struct))
1841 #endif
1842
1843 /* Future-safe accessor for struct task_struct's cpus_allowed. */
1844 #define tsk_cpus_allowed(tsk) (&(tsk)->cpus_allowed)
1845
1846 #define TNF_MIGRATED    0x01
1847 #define TNF_NO_GROUP    0x02
1848 #define TNF_SHARED      0x04
1849 #define TNF_FAULT_LOCAL 0x08
1850 #define TNF_MIGRATE_FAIL 0x10
1851
1852 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1853 extern void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages, int flags);
1854 extern pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p);
1855 extern void set_numabalancing_state(bool enabled);
1856 extern void task_numa_free(struct task_struct *p);
1857 extern bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p, struct page *page,
1858                                         int src_nid, int dst_cpu);
1859 #else
1860 static inline void task_numa_fault(int last_node, int node, int pages,
1861                                    int flags)
1862 {
1863 }
1864 static inline pid_t task_numa_group_id(struct task_struct *p)
1865 {
1866         return 0;
1867 }
1868 static inline void set_numabalancing_state(bool enabled)
1869 {
1870 }
1871 static inline void task_numa_free(struct task_struct *p)
1872 {
1873 }
1874 static inline bool should_numa_migrate_memory(struct task_struct *p,
1875                                 struct page *page, int src_nid, int dst_cpu)
1876 {
1877         return true;
1878 }
1879 #endif
1880
1881 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1882 {
1883         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1884 }
1885
1886 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1887 {
1888         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1889 }
1890
1891 /*
1892  * Without tasklist or rcu lock it is not safe to dereference
1893  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1894  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1895  */
1896 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1897 {
1898         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1899 }
1900
1901 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1902 {
1903         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1904 }
1905
1906 struct pid_namespace;
1907
1908 /*
1909  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1910  * from various namespaces
1911  *
1912  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1913  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1914  *                     current.
1915  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1916  *
1917  * set_task_vxid()   : assigns a virtual id to a task;
1918  *
1919  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1920  */
1921 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type,
1922                         struct pid_namespace *ns);
1923
1924 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1925 {
1926         return tsk->pid;
1927 }
1928
1929 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1930                                         struct pid_namespace *ns)
1931 {
1932         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1933 }
1934
1935 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1936 {
1937         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1938 }
1939
1940
1941 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1942 {
1943         return tsk->tgid;
1944 }
1945
1946 pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1947
1948 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1949 {
1950         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1951 }
1952
1953
1954 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p);
1955 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1956 {
1957         pid_t pid = 0;
1958
1959         rcu_read_lock();
1960         if (pid_alive(tsk))
1961                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1962         rcu_read_unlock();
1963
1964         return pid;
1965 }
1966
1967 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1968 {
1969         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1970 }
1971
1972 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1973                                         struct pid_namespace *ns)
1974 {
1975         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1976 }
1977
1978 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1979 {
1980         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1981 }
1982
1983
1984 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk,
1985                                         struct pid_namespace *ns)
1986 {
1987         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1988 }
1989
1990 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1991 {
1992         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1993 }
1994
1995 /* obsolete, do not use */
1996 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1997 {
1998         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1999 }
2000
2001 /**
2002  * pid_alive - check that a task structure is not stale
2003  * @p: Task structure to be checked.
2004  *
2005  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
2006  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
2007  * can be stale and must not be dereferenced.
2008  *
2009  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
2010  */
2011 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
2012 {
2013         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
2014 }
2015
2016 /**
2017  * is_global_init - check if a task structure is init
2018  * @tsk: Task structure to be checked.
2019  *
2020  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
2021  *
2022  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
2023  */
2024 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
2025 {
2026         return tsk->pid == 1;
2027 }
2028
2029 extern struct pid *cad_pid;
2030
2031 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
2032 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
2033
2034 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
2035
2036 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
2037 {
2038         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
2039                 __put_task_struct(t);
2040 }
2041
2042 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
2043 extern void task_cputime(struct task_struct *t,
2044                          cputime_t *utime, cputime_t *stime);
2045 extern void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2046                                 cputime_t *utimescaled, cputime_t *stimescaled);
2047 extern cputime_t task_gtime(struct task_struct *t);
2048 #else
2049 static inline void task_cputime(struct task_struct *t,
2050                                 cputime_t *utime, cputime_t *stime)
2051 {
2052         if (utime)
2053                 *utime = t->utime;
2054         if (stime)
2055                 *stime = t->stime;
2056 }
2057
2058 static inline void task_cputime_scaled(struct task_struct *t,
2059                                        cputime_t *utimescaled,
2060                                        cputime_t *stimescaled)
2061 {
2062         if (utimescaled)
2063                 *utimescaled = t->utimescaled;
2064         if (stimescaled)
2065                 *stimescaled = t->stimescaled;
2066 }
2067
2068 static inline cputime_t task_gtime(struct task_struct *t)
2069 {
2070         return t->gtime;
2071 }
2072 #endif
2073 extern void task_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2074 extern void thread_group_cputime_adjusted(struct task_struct *p, cputime_t *ut, cputime_t *st);
2075
2076 /*
2077  * Per process flags
2078  */
2079 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
2080 #define PF_EXITPIDONE   0x00000008      /* pi exit done on shut down */
2081 #define PF_VCPU         0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
2082 #define PF_WQ_WORKER    0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
2083 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
2084 #define PF_MCE_PROCESS  0x00000080      /* process policy on mce errors */
2085 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
2086 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
2087 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
2088 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
2089 #define PF_NPROC_EXCEEDED 0x00001000    /* set_user noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
2090 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
2091 #define PF_USED_ASYNC   0x00004000      /* used async_schedule*(), used by module init */
2092 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
2093 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
2094 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
2095 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
2096 #define PF_MEMALLOC_NOIO 0x00080000     /* Allocating memory without IO involved */
2097 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
2098 #define PF_KTHREAD      0x00200000      /* I am a kernel thread */
2099 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
2100 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
2101 #define PF_NO_SETAFFINITY 0x04000000    /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
2102 #define PF_MCE_EARLY    0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
2103 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
2104 #define PF_FREEZER_SKIP 0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
2105 #define PF_SUSPEND_TASK 0x80000000      /* this thread called freeze_processes and should not be frozen */
2106
2107 /*
2108  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
2109  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
2110  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
2111  * There is however an exception to this rule during ptrace
2112  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
2113  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
2114  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
2115  * child is not running and in turn not changing child->flags
2116  * at the same time the parent does it.
2117  */
2118 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
2119 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
2120 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
2121 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
2122 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
2123         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
2124 #define conditional_used_math(condition) \
2125         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
2126 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
2127         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
2128 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
2129 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
2130 #define used_math() tsk_used_math(current)
2131
2132 /* __GFP_IO isn't allowed if PF_MEMALLOC_NOIO is set in current->flags
2133  * __GFP_FS is also cleared as it implies __GFP_IO.
2134  */
2135 static inline gfp_t memalloc_noio_flags(gfp_t flags)
2136 {
2137         if (unlikely(current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO))
2138                 flags &= ~(__GFP_IO | __GFP_FS);
2139         return flags;
2140 }
2141
2142 static inline unsigned int memalloc_noio_save(void)
2143 {
2144         unsigned int flags = current->flags & PF_MEMALLOC_NOIO;
2145         current->flags |= PF_MEMALLOC_NOIO;
2146         return flags;
2147 }
2148
2149 static inline void memalloc_noio_restore(unsigned int flags)
2150 {
2151         current->flags = (current->flags & ~PF_MEMALLOC_NOIO) | flags;
2152 }
2153
2154 /* Per-process atomic flags. */
2155 #define PFA_NO_NEW_PRIVS 0      /* May not gain new privileges. */
2156 #define PFA_SPREAD_PAGE  1      /* Spread page cache over cpuset */
2157 #define PFA_SPREAD_SLAB  2      /* Spread some slab caches over cpuset */
2158
2159
2160 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
2161         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
2162         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2163 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
2164         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
2165         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2166 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
2167         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
2168         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
2169
2170 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2171 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
2172
2173 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
2174 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
2175 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
2176
2177 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2178 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2179 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
2180
2181 /*
2182  * task->jobctl flags
2183  */
2184 #define JOBCTL_STOP_SIGMASK     0xffff  /* signr of the last group stop */
2185
2186 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT 16     /* stop signal dequeued */
2187 #define JOBCTL_STOP_PENDING_BIT 17      /* task should stop for group stop */
2188 #define JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT 18      /* consume group stop count */
2189 #define JOBCTL_TRAP_STOP_BIT    19      /* trap for STOP */
2190 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT  20      /* trap for NOTIFY */
2191 #define JOBCTL_TRAPPING_BIT     21      /* switching to TRACED */
2192 #define JOBCTL_LISTENING_BIT    22      /* ptracer is listening for events */
2193
2194 #define JOBCTL_STOP_DEQUEUED    (1UL << JOBCTL_STOP_DEQUEUED_BIT)
2195 #define JOBCTL_STOP_PENDING     (1UL << JOBCTL_STOP_PENDING_BIT)
2196 #define JOBCTL_STOP_CONSUME     (1UL << JOBCTL_STOP_CONSUME_BIT)
2197 #define JOBCTL_TRAP_STOP        (1UL << JOBCTL_TRAP_STOP_BIT)
2198 #define JOBCTL_TRAP_NOTIFY      (1UL << JOBCTL_TRAP_NOTIFY_BIT)
2199 #define JOBCTL_TRAPPING         (1UL << JOBCTL_TRAPPING_BIT)
2200 #define JOBCTL_LISTENING        (1UL << JOBCTL_LISTENING_BIT)
2201
2202 #define JOBCTL_TRAP_MASK        (JOBCTL_TRAP_STOP | JOBCTL_TRAP_NOTIFY)
2203 #define JOBCTL_PENDING_MASK     (JOBCTL_STOP_PENDING | JOBCTL_TRAP_MASK)
2204
2205 extern bool task_set_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2206                                     unsigned long mask);
2207 extern void task_clear_jobctl_trapping(struct task_struct *task);
2208 extern void task_clear_jobctl_pending(struct task_struct *task,
2209                                       unsigned long mask);
2210
2211 static inline void rcu_copy_process(struct task_struct *p)
2212 {
2213 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
2214         p->rcu_read_lock_nesting = 0;
2215         p->rcu_read_unlock_special.s = 0;
2216         p->rcu_blocked_node = NULL;
2217         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_node_entry);
2218 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
2219 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
2220         p->rcu_tasks_holdout = false;
2221         INIT_LIST_HEAD(&p->rcu_tasks_holdout_list);
2222         p->rcu_tasks_idle_cpu = -1;
2223 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
2224 }
2225
2226 static inline void tsk_restore_flags(struct task_struct *task,
2227                                 unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
2228 {
2229         task->flags &= ~flags;
2230         task->flags |= orig_flags & flags;
2231 }
2232
2233 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur,
2234                                      const struct cpumask *trial);
2235 extern int task_can_attach(struct task_struct *p,
2236                            const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
2237 #ifdef CONFIG_SMP
2238 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2239                                const struct cpumask *new_mask);
2240
2241 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2242                                 const struct cpumask *new_mask);
2243 #else
2244 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p,
2245                                       const struct cpumask *new_mask)
2246 {
2247 }
2248 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p,
2249                                        const struct cpumask *new_mask)
2250 {
2251         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
2252                 return -EINVAL;
2253         return 0;
2254 }
2255 #endif
2256
2257 #ifdef CONFIG_NO_HZ_COMMON
2258 void calc_load_enter_idle(void);
2259 void calc_load_exit_idle(void);
2260 #else
2261 static inline void calc_load_enter_idle(void) { }
2262 static inline void calc_load_exit_idle(void) { }
2263 #endif /* CONFIG_NO_HZ_COMMON */
2264
2265 /*
2266  * Do not use outside of architecture code which knows its limitations.
2267  *
2268  * sched_clock() has no promise of monotonicity or bounded drift between
2269  * CPUs, use (which you should not) requires disabling IRQs.
2270  *
2271  * Please use one of the three interfaces below.
2272  */
2273 extern unsigned long long notrace sched_clock(void);
2274 /*
2275  * See the comment in kernel/sched/clock.c
2276  */
2277 extern u64 cpu_clock(int cpu);
2278 extern u64 local_clock(void);
2279 extern u64 running_clock(void);
2280 extern u64 sched_clock_cpu(int cpu);
2281
2282
2283 extern void sched_clock_init(void);
2284
2285 #ifndef CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
2286 static inline void sched_clock_tick(void)
2287 {
2288 }
2289
2290 static inline void sched_clock_idle_sleep_event(void)
2291 {
2292 }
2293
2294 static inline void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns)
2295 {
2296 }
2297 #else
2298 /*
2299  * Architectures can set this to 1 if they have specified
2300  * CONFIG_HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK in their arch Kconfig,
2301  * but then during bootup it turns out that sched_clock()
2302  * is reliable after all:
2303  */
2304 extern int sched_clock_stable(void);
2305 extern void set_sched_clock_stable(void);
2306 extern void clear_sched_clock_stable(void);
2307
2308 extern void sched_clock_tick(void);
2309 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2310 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2311 #endif
2312
2313 #ifdef CONFIG_IRQ_TIME_ACCOUNTING
2314 /*
2315  * An i/f to runtime opt-in for irq time accounting based off of sched_clock.
2316  * The reason for this explicit opt-in is not to have perf penalty with
2317  * slow sched_clocks.
2318  */
2319 extern void enable_sched_clock_irqtime(void);
2320 extern void disable_sched_clock_irqtime(void);
2321 #else
2322 static inline void enable_sched_clock_irqtime(void) {}
2323 static inline void disable_sched_clock_irqtime(void) {}
2324 #endif
2325
2326 extern unsigned long long
2327 task_sched_runtime(struct task_struct *task);
2328
2329 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
2330 #ifdef CONFIG_SMP
2331 extern void sched_exec(void);
2332 #else
2333 #define sched_exec()   {}
2334 #endif
2335
2336 extern void sched_clock_idle_sleep_event(void);
2337 extern void sched_clock_idle_wakeup_event(u64 delta_ns);
2338
2339 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
2340 extern void idle_task_exit(void);
2341 #else
2342 static inline void idle_task_exit(void) {}
2343 #endif
2344
2345 #if defined(CONFIG_NO_HZ_COMMON) && defined(CONFIG_SMP)
2346 extern void wake_up_nohz_cpu(int cpu);
2347 #else
2348 static inline void wake_up_nohz_cpu(int cpu) { }
2349 #endif
2350
2351 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
2352 extern bool sched_can_stop_tick(void);
2353 extern u64 scheduler_tick_max_deferment(void);
2354 #else
2355 static inline bool sched_can_stop_tick(void) { return false; }
2356 #endif
2357
2358 #ifdef CONFIG_SCHED_AUTOGROUP
2359 extern void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p);
2360 extern void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p);
2361 extern void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig);
2362 extern void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig);
2363 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2364 extern void proc_sched_autogroup_show_task(struct task_struct *p, struct seq_file *m);
2365 extern int proc_sched_autogroup_set_nice(struct task_struct *p, int nice);
2366 #endif
2367 #else
2368 static inline void sched_autogroup_create_attach(struct task_struct *p) { }
2369 static inline void sched_autogroup_detach(struct task_struct *p) { }
2370 static inline void sched_autogroup_fork(struct signal_struct *sig) { }
2371 static inline void sched_autogroup_exit(struct signal_struct *sig) { }
2372 #endif
2373
2374 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
2375 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
2376 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
2377 /**
2378  * task_nice - return the nice value of a given task.
2379  * @p: the task in question.
2380  *
2381  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
2382  */
2383 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
2384 {
2385         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
2386 }
2387 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
2388 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
2389 extern int idle_cpu(int cpu);
2390 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int,
2391                               const struct sched_param *);
2392 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int,
2393                                       const struct sched_param *);
2394 extern int sched_setattr(struct task_struct *,
2395                          const struct sched_attr *);
2396 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
2397 /**
2398  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
2399  * @p: the task in question.
2400  *
2401  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
2402  */
2403 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
2404 {
2405         return p->pid == 0;
2406 }
2407 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
2408 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
2409
2410 void yield(void);
2411
2412 union thread_union {
2413         struct thread_info thread_info;
2414         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
2415 };
2416
2417 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
2418 static inline int kstack_end(void *addr)
2419 {
2420         /* Reliable end of stack detection:
2421          * Some APM bios versions misalign the stack
2422          */
2423         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
2424 }
2425 #endif
2426
2427 extern union thread_union init_thread_union;
2428 extern struct task_struct init_task;
2429
2430 extern struct   mm_struct init_mm;
2431
2432 extern struct pid_namespace init_pid_ns;
2433
2434 /*
2435  * find a task by one of its numerical ids
2436  *
2437  * find_task_by_pid_ns():
2438  *      finds a task by its pid in the specified namespace
2439  * find_task_by_vpid():
2440  *      finds a task by its virtual pid
2441  *
2442  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
2443  */
2444
2445 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
2446 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr,
2447                 struct pid_namespace *ns);
2448
2449 /* per-UID process charging. */
2450 extern struct user_struct * alloc_uid(kuid_t);
2451 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
2452 {
2453         atomic_inc(&u->__count);
2454         return u;
2455 }
2456 extern void free_uid(struct user_struct *);
2457
2458 #include <asm/current.h>
2459
2460 extern void xtime_update(unsigned long ticks);
2461
2462 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
2463 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
2464 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
2465 #ifdef CONFIG_SMP
2466  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
2467 #else
2468  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
2469 #endif
2470 extern int sched_fork(unsigned long clone_flags, struct task_struct *p);
2471 extern void sched_dead(struct task_struct *p);
2472
2473 extern void proc_caches_init(void);
2474 extern void flush_signals(struct task_struct *);
2475 extern void ignore_signals(struct task_struct *);
2476 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
2477 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
2478
2479 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
2480 {
2481         unsigned long flags;
2482         int ret;
2483
2484         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
2485         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
2486         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
2487
2488         return ret;
2489 }
2490
2491 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
2492                               sigset_t *mask);
2493 extern void unblock_all_signals(void);
2494 extern void release_task(struct task_struct * p);
2495 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2496 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
2497 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
2498 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
2499 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
2500 extern int kill_pid_info_as_cred(int, struct siginfo *, struct pid *,
2501                                 const struct cred *, u32);
2502 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
2503 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
2504 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
2505 extern __must_check bool do_notify_parent(struct task_struct *, int);
2506 extern void __wake_up_parent(struct task_struct *p, struct task_struct *parent);
2507 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
2508 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
2509 extern int zap_other_threads(struct task_struct *p);
2510 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
2511 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
2512 extern int send_sigqueue(struct sigqueue *,  struct task_struct *, int group);
2513 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
2514
2515 static inline void restore_saved_sigmask(void)
2516 {
2517         if (test_and_clear_restore_sigmask())
2518                 __set_current_blocked(&current->saved_sigmask);
2519 }
2520
2521 static inline sigset_t *sigmask_to_save(void)
2522 {
2523         sigset_t *res = &current->blocked;
2524         if (unlikely(test_restore_sigmask()))
2525                 res = &current->saved_sigmask;
2526         return res;
2527 }
2528
2529 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
2530 {
2531         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
2532 }
2533
2534 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
2535 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
2536 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
2537 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
2538
2539 /*
2540  * True if we are on the alternate signal stack.
2541  */
2542 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
2543 {
2544 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2545         return sp >= current->sas_ss_sp &&
2546                 sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size;
2547 #else
2548         return sp > current->sas_ss_sp &&
2549                 sp - current->sas_ss_sp <= current->sas_ss_size;
2550 #endif
2551 }
2552
2553 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
2554 {
2555         if (!current->sas_ss_size)
2556                 return SS_DISABLE;
2557
2558         return on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0;
2559 }
2560
2561 static inline unsigned long sigsp(unsigned long sp, struct ksignal *ksig)
2562 {
2563         if (unlikely((ksig->ka.sa.sa_flags & SA_ONSTACK)) && ! sas_ss_flags(sp))
2564 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2565                 return current->sas_ss_sp;
2566 #else
2567                 return current->sas_ss_sp + current->sas_ss_size;
2568 #endif
2569         return sp;
2570 }
2571
2572 /*
2573  * Routines for handling mm_structs
2574  */
2575 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
2576
2577 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
2578 extern void __mmdrop(struct mm_struct *);
2579 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
2580 {
2581         if (unlikely(atomic_dec_and_test(&mm->mm_count)))
2582                 __mmdrop(mm);
2583 }
2584
2585 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
2586 extern void mmput(struct mm_struct *);
2587 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
2588 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
2589 /*
2590  * Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away
2591  * and ptrace_may_access with the mode parameter passed to it
2592  * succeeds.
2593  */
2594 extern struct mm_struct *mm_access(struct task_struct *task, unsigned int mode);
2595 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
2596 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
2597
2598 #ifdef CONFIG_HAVE_COPY_THREAD_TLS
2599 extern int copy_thread_tls(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2600                         struct task_struct *, unsigned long);
2601 #else
2602 extern int copy_thread(unsigned long, unsigned long, unsigned long,
2603                         struct task_struct *);
2604
2605 /* Architectures that haven't opted into copy_thread_tls get the tls argument
2606  * via pt_regs, so ignore the tls argument passed via C. */
2607 static inline int copy_thread_tls(
2608                 unsigned long clone_flags, unsigned long sp, unsigned long arg,
2609                 struct task_struct *p, unsigned long tls)
2610 {
2611         return copy_thread(clone_flags, sp, arg, p);
2612 }
2613 #endif
2614 extern void flush_thread(void);
2615 extern void exit_thread(void);
2616
2617 extern void exit_files(struct task_struct *);
2618 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
2619
2620 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
2621 extern void flush_itimer_signals(void);
2622
2623 extern void do_group_exit(int);
2624
2625 extern int do_execve(struct filename *,
2626                      const char __user * const __user *,
2627                      const char __user * const __user *);
2628 extern int do_execveat(int, struct filename *,
2629                        const char __user * const __user *,
2630                        const char __user * const __user *,
2631                        int);
2632 extern long _do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *, unsigned long);
2633 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, unsigned long, int __user *, int __user *);
2634 struct task_struct *fork_idle(int);
2635 extern pid_t kernel_thread(int (*fn)(void *), void *arg, unsigned long flags);
2636
2637 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
2638 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
2639 {
2640         __set_task_comm(tsk, from, false);
2641 }
2642 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
2643
2644 #ifdef CONFIG_SMP
2645 void scheduler_ipi(void);
2646 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
2647 #else
2648 static inline void scheduler_ipi(void) { }
2649 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p,
2650                                                long match_state)
2651 {
2652         return 1;
2653 }
2654 #endif
2655
2656 #define tasklist_empty() \
2657         list_empty(&init_task.tasks)
2658
2659 #define next_task(p) \
2660         list_entry_rcu((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
2661
2662 #define for_each_process(p) \
2663         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
2664
2665 extern bool current_is_single_threaded(void);
2666
2667 /*
2668  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
2669  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
2670  */
2671 #define do_each_thread(g, t) \
2672         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
2673
2674 #define while_each_thread(g, t) \
2675         while ((t = next_thread(t)) != g)
2676
2677 #define __for_each_thread(signal, t)    \
2678         list_for_each_entry_rcu(t, &(signal)->thread_head, thread_node)
2679
2680 #define for_each_thread(p, t)           \
2681         __for_each_thread((p)->signal, t)
2682
2683 /* Careful: this is a double loop, 'break' won't work as expected. */
2684 #define for_each_process_thread(p, t)   \
2685         for_each_process(p) for_each_thread(p, t)
2686
2687 static inline int get_nr_threads(struct task_struct *tsk)
2688 {
2689         return tsk->signal->nr_threads;
2690 }
2691
2692 static inline bool thread_group_leader(struct task_struct *p)
2693 {
2694         return p->exit_signal >= 0;
2695 }
2696
2697 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
2698  * to have the pid of the thread group leader without actually being
2699  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
2700  * all we care about is that we have a task with the appropriate
2701  * pid, we don't actually care if we have the right task.
2702  */
2703 static inline bool has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
2704 {
2705         return task_pid(p) == p->signal->leader_pid;
2706 }
2707
2708 static inline
2709 bool same_thread_group(struct task_struct *p1, struct task_struct *p2)
2710 {
2711         return p1->signal == p2->signal;
2712 }
2713
2714 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
2715 {
2716         return list_entry_rcu(p->thread_group.next,
2717                               struct task_struct, thread_group);
2718 }
2719
2720 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
2721 {
2722         return list_empty(&p->thread_group);
2723 }
2724
2725 #define delay_group_leader(p) \
2726                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
2727
2728 /*
2729  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
2730  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
2731  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset and
2732  * ->cgroup.subsys[]. And ->vfork_done.
2733  *
2734  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
2735  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
2736  * neither inside nor outside.
2737  */
2738 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
2739 {
2740         spin_lock(&p->alloc_lock);
2741 }
2742
2743 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
2744 {
2745         spin_unlock(&p->alloc_lock);
2746 }
2747
2748 extern struct sighand_struct *__lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2749                                                         unsigned long *flags);
2750
2751 static inline struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2752                                                        unsigned long *flags)
2753 {
2754         struct sighand_struct *ret;
2755
2756         ret = __lock_task_sighand(tsk, flags);
2757         (void)__cond_lock(&tsk->sighand->siglock, ret);
2758         return ret;
2759 }
2760
2761 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
2762                                                 unsigned long *flags)
2763 {
2764         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
2765 }
2766
2767 /**
2768  * threadgroup_change_begin - mark the beginning of changes to a threadgroup
2769  * @tsk: task causing the changes
2770  *
2771  * All operations which modify a threadgroup - a new thread joining the
2772  * group, death of a member thread (the assertion of PF_EXITING) and
2773  * exec(2) dethreading the process and replacing the leader - are wrapped
2774  * by threadgroup_change_{begin|end}().  This is to provide a place which
2775  * subsystems needing threadgroup stability can hook into for
2776  * synchronization.
2777  */
2778 static inline void threadgroup_change_begin(struct task_struct *tsk)
2779 {
2780         might_sleep();
2781         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
2782 }
2783
2784 /**
2785  * threadgroup_change_end - mark the end of changes to a threadgroup
2786  * @tsk: task causing the changes
2787  *
2788  * See threadgroup_change_begin().
2789  */
2790 static inline void threadgroup_change_end(struct task_struct *tsk)
2791 {
2792         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
2793 }
2794
2795 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
2796
2797 #define task_thread_info(task)  ((struct thread_info *)(task)->stack)
2798 #define task_stack_page(task)   ((task)->stack)
2799
2800 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
2801 {
2802         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
2803         task_thread_info(p)->task = p;
2804 }
2805
2806 /*
2807  * Return the address of the last usable long on the stack.
2808  *
2809  * When the stack grows down, this is just above the thread
2810  * info struct. Going any lower will corrupt the threadinfo.
2811  *
2812  * When the stack grows up, this is the highest address.
2813  * Beyond that position, we corrupt data on the next page.
2814  */
2815 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
2816 {
2817 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
2818         return (unsigned long *)((unsigned long)task_thread_info(p) + THREAD_SIZE) - 1;
2819 #else
2820         return (unsigned long *)(task_thread_info(p) + 1);
2821 #endif
2822 }
2823
2824 #endif
2825 #define task_stack_end_corrupted(task) \
2826                 (*(end_of_stack(task)) != STACK_END_MAGIC)
2827
2828 static inline int object_is_on_stack(void *obj)
2829 {
2830         void *stack = task_stack_page(current);
2831
2832         return (obj >= stack) && (obj < (stack + THREAD_SIZE));
2833 }
2834
2835 extern void thread_info_cache_init(void);
2836
2837 #ifdef CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE
2838 static inline unsigned long stack_not_used(struct task_struct *p)
2839 {
2840         unsigned long *n = end_of_stack(p);
2841
2842         do {    /* Skip over canary */
2843                 n++;
2844         } while (!*n);
2845
2846         return (unsigned long)n - (unsigned long)end_of_stack(p);
2847 }
2848 #endif
2849 extern void set_task_stack_end_magic(struct task_struct *tsk);
2850
2851 /* set thread flags in other task's structures
2852  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
2853  */
2854 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2855 {
2856         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2857 }
2858
2859 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2860 {
2861         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2862 }
2863
2864 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2865 {
2866         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2867 }
2868
2869 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2870 {
2871         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2872 }
2873
2874 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
2875 {
2876         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
2877 }
2878
2879 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2880 {
2881         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2882 }
2883
2884 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2885 {
2886         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
2887 }
2888
2889 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
2890 {
2891         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
2892 }
2893
2894 static inline int restart_syscall(void)
2895 {
2896         set_tsk_thread_flag(current, TIF_SIGPENDING);
2897         return -ERESTARTNOINTR;
2898 }
2899
2900 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
2901 {
2902         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
2903 }
2904
2905 static inline int __fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2906 {
2907         return unlikely(sigismember(&p->pending.signal, SIGKILL));
2908 }
2909
2910 static inline int fatal_signal_pending(struct task_struct *p)
2911 {
2912         return signal_pending(p) && __fatal_signal_pending(p);
2913 }
2914
2915 static inline int signal_pending_state(long state, struct task_struct *p)
2916 {
2917         if (!(state & (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_WAKEKILL)))
2918                 return 0;
2919         if (!signal_pending(p))
2920                 return 0;
2921
2922         return (state & TASK_INTERRUPTIBLE) || __fatal_signal_pending(p);
2923 }
2924
2925 /*
2926  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
2927  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
2928  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
2929  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
2930  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
2931  */
2932 extern int _cond_resched(void);
2933
2934 #define cond_resched() ({                       \
2935         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
2936         _cond_resched();                        \
2937 })
2938
2939 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
2940
2941 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
2942         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
2943         __cond_resched_lock(lock);                              \
2944 })
2945
2946 extern int __cond_resched_softirq(void);
2947
2948 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
2949         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
2950         __cond_resched_softirq();                                       \
2951 })
2952
2953 static inline void cond_resched_rcu(void)
2954 {
2955 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
2956         rcu_read_unlock();
2957         cond_resched();
2958         rcu_read_lock();
2959 #endif
2960 }
2961
2962 /*
2963  * Does a critical section need to be broken due to another
2964  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
2965  * but a general need for low latency)
2966  */
2967 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
2968 {
2969 #ifdef CONFIG_PREEMPT
2970         return spin_is_contended(lock);
2971 #else
2972         return 0;
2973 #endif
2974 }
2975
2976 /*
2977  * Idle thread specific functions to determine the need_resched
2978  * polling state.
2979  */
2980 #ifdef TIF_POLLING_NRFLAG
2981 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p)
2982 {
2983         return test_tsk_thread_flag(p, TIF_POLLING_NRFLAG);
2984 }
2985
2986 static inline void __current_set_polling(void)
2987 {
2988         set_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
2989 }
2990
2991 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
2992 {
2993         __current_set_polling();
2994
2995         /*
2996          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
2997          * paired by resched_curr()
2998          */
2999         smp_mb__after_atomic();
3000
3001         return unlikely(tif_need_resched());
3002 }
3003
3004 static inline void __current_clr_polling(void)
3005 {
3006         clear_thread_flag(TIF_POLLING_NRFLAG);
3007 }
3008
3009 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3010 {
3011         __current_clr_polling();
3012
3013         /*
3014          * Polling state must be visible before we test NEED_RESCHED,
3015          * paired by resched_curr()
3016          */
3017         smp_mb__after_atomic();
3018
3019         return unlikely(tif_need_resched());
3020 }
3021
3022 #else
3023 static inline int tsk_is_polling(struct task_struct *p) { return 0; }
3024 static inline void __current_set_polling(void) { }
3025 static inline void __current_clr_polling(void) { }
3026
3027 static inline bool __must_check current_set_polling_and_test(void)
3028 {
3029         return unlikely(tif_need_resched());
3030 }
3031 static inline bool __must_check current_clr_polling_and_test(void)
3032 {
3033         return unlikely(tif_need_resched());
3034 }
3035 #endif
3036
3037 static inline void current_clr_polling(void)
3038 {
3039         __current_clr_polling();
3040
3041         /*
3042          * Ensure we check TIF_NEED_RESCHED after we clear the polling bit.
3043          * Once the bit is cleared, we'll get IPIs with every new
3044          * TIF_NEED_RESCHED and the IPI handler, scheduler_ipi(), will also
3045          * fold.
3046          */
3047         smp_mb(); /* paired with resched_curr() */
3048
3049         preempt_fold_need_resched();
3050 }
3051
3052 static __always_inline bool need_resched(void)
3053 {
3054         return unlikely(tif_need_resched());
3055 }
3056
3057 /*
3058  * Thread group CPU time accounting.
3059  */
3060 void thread_group_cputime(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3061 void thread_group_cputimer(struct task_struct *tsk, struct task_cputime *times);
3062
3063 /*
3064  * Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
3065  * Wake the task if so.
3066  * This is required every time the blocked sigset_t changes.
3067  * callers must hold sighand->siglock.
3068  */
3069 extern void recalc_sigpending_and_wake(struct task_struct *t);
3070 extern void recalc_sigpending(void);
3071
3072 extern void signal_wake_up_state(struct task_struct *t, unsigned int state);
3073
3074 static inline void signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3075 {
3076         signal_wake_up_state(t, resume ? TASK_WAKEKILL : 0);
3077 }
3078 static inline void ptrace_signal_wake_up(struct task_struct *t, bool resume)
3079 {
3080         signal_wake_up_state(t, resume ? __TASK_TRACED : 0);
3081 }
3082
3083 /*
3084  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
3085  */
3086 #ifdef CONFIG_SMP
3087
3088 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3089 {
3090         return task_thread_info(p)->cpu;
3091 }
3092
3093 static inline int task_node(const struct task_struct *p)
3094 {
3095         return cpu_to_node(task_cpu(p));
3096 }
3097
3098 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
3099
3100 #else
3101
3102 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
3103 {
3104         return 0;
3105 }
3106
3107 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
3108 {
3109 }
3110
3111 #endif /* CONFIG_SMP */
3112
3113 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
3114 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
3115
3116 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
3117 extern struct task_group root_task_group;
3118 #endif /* CONFIG_CGROUP_SCHED */
3119
3120 extern int task_can_switch_user(struct user_struct *up,
3121                                         struct task_struct *tsk);
3122
3123 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
3124 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3125 {
3126         tsk->ioac.rchar += amt;
3127 }
3128
3129 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3130 {
3131         tsk->ioac.wchar += amt;
3132 }
3133
3134 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3135 {
3136         tsk->ioac.syscr++;
3137 }
3138
3139 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3140 {
3141         tsk->ioac.syscw++;
3142 }
3143 #else
3144 static inline void add_rchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3145 {
3146 }
3147
3148 static inline void add_wchar(struct task_struct *tsk, ssize_t amt)
3149 {
3150 }
3151
3152 static inline void inc_syscr(struct task_struct *tsk)
3153 {
3154 }
3155
3156 static inline void inc_syscw(struct task_struct *tsk)
3157 {
3158 }
3159 #endif
3160
3161 #ifndef TASK_SIZE_OF
3162 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
3163 #endif
3164
3165 #ifdef CONFIG_MEMCG
3166 extern void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm);
3167 #else
3168 static inline void mm_update_next_owner(struct mm_struct *mm)
3169 {
3170 }
3171 #endif /* CONFIG_MEMCG */
3172
3173 static inline unsigned long task_rlimit(const struct task_struct *tsk,
3174                 unsigned int limit)
3175 {
3176         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_cur);
3177 }
3178
3179 static inline unsigned long task_rlimit_max(const struct task_struct *tsk,
3180                 unsigned int limit)
3181 {
3182         return READ_ONCE(tsk->signal->rlim[limit].rlim_max);
3183 }
3184
3185 static inline unsigned long rlimit(unsigned int limit)
3186 {
3187         return task_rlimit(current, limit);
3188 }
3189
3190 static inline unsigned long rlimit_max(unsigned int limit)
3191 {
3192         return task_rlimit_max(current, limit);
3193 }
3194
3195 #endif