52e0fdd6a555220e4b6825d137ae342c6c774d50
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / sched.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_SCHED_H
3 #define _LINUX_SCHED_H
4
5 /*
6  * Define 'struct task_struct' and provide the main scheduler
7  * APIs (schedule(), wakeup variants, etc.)
8  */
9
10 #include <uapi/linux/sched.h>
11
12 #include <asm/current.h>
13
14 #include <linux/pid.h>
15 #include <linux/sem.h>
16 #include <linux/shm.h>
17 #include <linux/kcov.h>
18 #include <linux/mutex.h>
19 #include <linux/plist.h>
20 #include <linux/hrtimer.h>
21 #include <linux/irqflags.h>
22 #include <linux/seccomp.h>
23 #include <linux/nodemask.h>
24 #include <linux/rcupdate.h>
25 #include <linux/refcount.h>
26 #include <linux/resource.h>
27 #include <linux/latencytop.h>
28 #include <linux/sched/prio.h>
29 #include <linux/sched/types.h>
30 #include <linux/signal_types.h>
31 #include <linux/mm_types_task.h>
32 #include <linux/task_io_accounting.h>
33 #include <linux/posix-timers.h>
34 #include <linux/rseq.h>
35 #include <linux/kcsan.h>
36
37 /* task_struct member predeclarations (sorted alphabetically): */
38 struct audit_context;
39 struct backing_dev_info;
40 struct bio_list;
41 struct blk_plug;
42 struct capture_control;
43 struct cfs_rq;
44 struct fs_struct;
45 struct futex_pi_state;
46 struct io_context;
47 struct mempolicy;
48 struct nameidata;
49 struct nsproxy;
50 struct perf_event_context;
51 struct pid_namespace;
52 struct pipe_inode_info;
53 struct rcu_node;
54 struct reclaim_state;
55 struct robust_list_head;
56 struct root_domain;
57 struct rq;
58 struct sched_attr;
59 struct sched_param;
60 struct seq_file;
61 struct sighand_struct;
62 struct signal_struct;
63 struct task_delay_info;
64 struct task_group;
65
66 /*
67  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
68  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
69  *
70  * We have two separate sets of flags: task->state
71  * is about runnability, while task->exit_state are
72  * about the task exiting. Confusing, but this way
73  * modifying one set can't modify the other one by
74  * mistake.
75  */
76
77 /* Used in tsk->state: */
78 #define TASK_RUNNING                    0x0000
79 #define TASK_INTERRUPTIBLE              0x0001
80 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE            0x0002
81 #define __TASK_STOPPED                  0x0004
82 #define __TASK_TRACED                   0x0008
83 /* Used in tsk->exit_state: */
84 #define EXIT_DEAD                       0x0010
85 #define EXIT_ZOMBIE                     0x0020
86 #define EXIT_TRACE                      (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
87 /* Used in tsk->state again: */
88 #define TASK_PARKED                     0x0040
89 #define TASK_DEAD                       0x0080
90 #define TASK_WAKEKILL                   0x0100
91 #define TASK_WAKING                     0x0200
92 #define TASK_NOLOAD                     0x0400
93 #define TASK_NEW                        0x0800
94 #define TASK_STATE_MAX                  0x1000
95
96 /* Convenience macros for the sake of set_current_state: */
97 #define TASK_KILLABLE                   (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
98 #define TASK_STOPPED                    (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
99 #define TASK_TRACED                     (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
100
101 #define TASK_IDLE                       (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
102
103 /* Convenience macros for the sake of wake_up(): */
104 #define TASK_NORMAL                     (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
105
106 /* get_task_state(): */
107 #define TASK_REPORT                     (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
108                                          TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
109                                          __TASK_TRACED | EXIT_DEAD | EXIT_ZOMBIE | \
110                                          TASK_PARKED)
111
112 #define task_is_traced(task)            ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
113
114 #define task_is_stopped(task)           ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
115
116 #define task_is_stopped_or_traced(task) ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
117
118 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
119
120 /*
121  * Special states are those that do not use the normal wait-loop pattern. See
122  * the comment with set_special_state().
123  */
124 #define is_special_task_state(state)                            \
125         ((state) & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED | TASK_PARKED | TASK_DEAD))
126
127 #define __set_current_state(state_value)                        \
128         do {                                                    \
129                 WARN_ON_ONCE(is_special_task_state(state_value));\
130                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
131                 current->state = (state_value);                 \
132         } while (0)
133
134 #define set_current_state(state_value)                          \
135         do {                                                    \
136                 WARN_ON_ONCE(is_special_task_state(state_value));\
137                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
138                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
139         } while (0)
140
141 #define set_special_state(state_value)                                  \
142         do {                                                            \
143                 unsigned long flags; /* may shadow */                   \
144                 WARN_ON_ONCE(!is_special_task_state(state_value));      \
145                 raw_spin_lock_irqsave(&current->pi_lock, flags);        \
146                 current->task_state_change = _THIS_IP_;                 \
147                 current->state = (state_value);                         \
148                 raw_spin_unlock_irqrestore(&current->pi_lock, flags);   \
149         } while (0)
150 #else
151 /*
152  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
153  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
154  * actually sleep:
155  *
156  *   for (;;) {
157  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
158  *      if (!need_sleep)
159  *              break;
160  *
161  *      schedule();
162  *   }
163  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
164  *
165  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
166  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
167  * use __set_current_state().
168  *
169  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
170  *
171  *   need_sleep = false;
172  *   wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
173  *
174  * where wake_up_state() executes a full memory barrier before accessing the
175  * task state.
176  *
177  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
178  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
179  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
180  *
181  * However, with slightly different timing the wakeup TASK_RUNNING store can
182  * also collide with the TASK_UNINTERRUPTIBLE store. Losing that store is not
183  * a problem either because that will result in one extra go around the loop
184  * and our @cond test will save the day.
185  *
186  * Also see the comments of try_to_wake_up().
187  */
188 #define __set_current_state(state_value)                                \
189         current->state = (state_value)
190
191 #define set_current_state(state_value)                                  \
192         smp_store_mb(current->state, (state_value))
193
194 /*
195  * set_special_state() should be used for those states when the blocking task
196  * can not use the regular condition based wait-loop. In that case we must
197  * serialize against wakeups such that any possible in-flight TASK_RUNNING stores
198  * will not collide with our state change.
199  */
200 #define set_special_state(state_value)                                  \
201         do {                                                            \
202                 unsigned long flags; /* may shadow */                   \
203                 raw_spin_lock_irqsave(&current->pi_lock, flags);        \
204                 current->state = (state_value);                         \
205                 raw_spin_unlock_irqrestore(&current->pi_lock, flags);   \
206         } while (0)
207
208 #endif
209
210 /* Task command name length: */
211 #define TASK_COMM_LEN                   16
212
213 extern void scheduler_tick(void);
214
215 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT            LONG_MAX
216
217 extern long schedule_timeout(long timeout);
218 extern long schedule_timeout_interruptible(long timeout);
219 extern long schedule_timeout_killable(long timeout);
220 extern long schedule_timeout_uninterruptible(long timeout);
221 extern long schedule_timeout_idle(long timeout);
222 asmlinkage void schedule(void);
223 extern void schedule_preempt_disabled(void);
224 asmlinkage void preempt_schedule_irq(void);
225
226 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
227 extern void io_schedule_finish(int token);
228 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
229 extern void io_schedule(void);
230
231 /**
232  * struct prev_cputime - snapshot of system and user cputime
233  * @utime: time spent in user mode
234  * @stime: time spent in system mode
235  * @lock: protects the above two fields
236  *
237  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
238  * monotonicity.
239  */
240 struct prev_cputime {
241 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
242         u64                             utime;
243         u64                             stime;
244         raw_spinlock_t                  lock;
245 #endif
246 };
247
248 enum vtime_state {
249         /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive: */
250         VTIME_INACTIVE = 0,
251         /* Task is idle */
252         VTIME_IDLE,
253         /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active: */
254         VTIME_SYS,
255         /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active: */
256         VTIME_USER,
257         /* Task runs as guests in a CPU with VTIME active: */
258         VTIME_GUEST,
259 };
260
261 struct vtime {
262         seqcount_t              seqcount;
263         unsigned long long      starttime;
264         enum vtime_state        state;
265         unsigned int            cpu;
266         u64                     utime;
267         u64                     stime;
268         u64                     gtime;
269 };
270
271 /*
272  * Utilization clamp constraints.
273  * @UCLAMP_MIN: Minimum utilization
274  * @UCLAMP_MAX: Maximum utilization
275  * @UCLAMP_CNT: Utilization clamp constraints count
276  */
277 enum uclamp_id {
278         UCLAMP_MIN = 0,
279         UCLAMP_MAX,
280         UCLAMP_CNT
281 };
282
283 #ifdef CONFIG_SMP
284 extern struct root_domain def_root_domain;
285 extern struct mutex sched_domains_mutex;
286 #endif
287
288 struct sched_info {
289 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
290         /* Cumulative counters: */
291
292         /* # of times we have run on this CPU: */
293         unsigned long                   pcount;
294
295         /* Time spent waiting on a runqueue: */
296         unsigned long long              run_delay;
297
298         /* Timestamps: */
299
300         /* When did we last run on a CPU? */
301         unsigned long long              last_arrival;
302
303         /* When were we last queued to run? */
304         unsigned long long              last_queued;
305
306 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
307 };
308
309 /*
310  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
311  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
312  *
313  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
314  * all these metrics based on that basic range.
315  */
316 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT         10
317 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE         (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
318
319 /* Increase resolution of cpu_capacity calculations */
320 # define SCHED_CAPACITY_SHIFT           SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT
321 # define SCHED_CAPACITY_SCALE           (1L << SCHED_CAPACITY_SHIFT)
322
323 struct load_weight {
324         unsigned long                   weight;
325         u32                             inv_weight;
326 };
327
328 /**
329  * struct util_est - Estimation utilization of FAIR tasks
330  * @enqueued: instantaneous estimated utilization of a task/cpu
331  * @ewma:     the Exponential Weighted Moving Average (EWMA)
332  *            utilization of a task
333  *
334  * Support data structure to track an Exponential Weighted Moving Average
335  * (EWMA) of a FAIR task's utilization. New samples are added to the moving
336  * average each time a task completes an activation. Sample's weight is chosen
337  * so that the EWMA will be relatively insensitive to transient changes to the
338  * task's workload.
339  *
340  * The enqueued attribute has a slightly different meaning for tasks and cpus:
341  * - task:   the task's util_avg at last task dequeue time
342  * - cfs_rq: the sum of util_est.enqueued for each RUNNABLE task on that CPU
343  * Thus, the util_est.enqueued of a task represents the contribution on the
344  * estimated utilization of the CPU where that task is currently enqueued.
345  *
346  * Only for tasks we track a moving average of the past instantaneous
347  * estimated utilization. This allows to absorb sporadic drops in utilization
348  * of an otherwise almost periodic task.
349  */
350 struct util_est {
351         unsigned int                    enqueued;
352         unsigned int                    ewma;
353 #define UTIL_EST_WEIGHT_SHIFT           2
354 } __attribute__((__aligned__(sizeof(u64))));
355
356 /*
357  * The load/runnable/util_avg accumulates an infinite geometric series
358  * (see __update_load_avg_cfs_rq() in kernel/sched/pelt.c).
359  *
360  * [load_avg definition]
361  *
362  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
363  *
364  * [runnable_avg definition]
365  *
366  *   runnable_avg = runnable% * SCHED_CAPACITY_SCALE
367  *
368  * [util_avg definition]
369  *
370  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
371  *
372  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable and
373  * running% the time ratio that a sched_entity is running.
374  *
375  * For cfs_rq, they are the aggregated values of all runnable and blocked
376  * sched_entities.
377  *
378  * The load/runnable/util_avg doesn't direcly factor frequency scaling and CPU
379  * capacity scaling. The scaling is done through the rq_clock_pelt that is used
380  * for computing those signals (see update_rq_clock_pelt())
381  *
382  * N.B., the above ratios (runnable% and running%) themselves are in the
383  * range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics, we therefore scale them
384  * to as large a range as necessary. This is for example reflected by
385  * util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
386  *
387  * [Overflow issue]
388  *
389  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
390  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
391  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
392  *
393  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
394  * weight will overflow first before we do, because:
395  *
396  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
397  *
398  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
399  * issues.
400  */
401 struct sched_avg {
402         u64                             last_update_time;
403         u64                             load_sum;
404         u64                             runnable_sum;
405         u32                             util_sum;
406         u32                             period_contrib;
407         unsigned long                   load_avg;
408         unsigned long                   runnable_avg;
409         unsigned long                   util_avg;
410         struct util_est                 util_est;
411 } ____cacheline_aligned;
412
413 struct sched_statistics {
414 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
415         u64                             wait_start;
416         u64                             wait_max;
417         u64                             wait_count;
418         u64                             wait_sum;
419         u64                             iowait_count;
420         u64                             iowait_sum;
421
422         u64                             sleep_start;
423         u64                             sleep_max;
424         s64                             sum_sleep_runtime;
425
426         u64                             block_start;
427         u64                             block_max;
428         u64                             exec_max;
429         u64                             slice_max;
430
431         u64                             nr_migrations_cold;
432         u64                             nr_failed_migrations_affine;
433         u64                             nr_failed_migrations_running;
434         u64                             nr_failed_migrations_hot;
435         u64                             nr_forced_migrations;
436
437         u64                             nr_wakeups;
438         u64                             nr_wakeups_sync;
439         u64                             nr_wakeups_migrate;
440         u64                             nr_wakeups_local;
441         u64                             nr_wakeups_remote;
442         u64                             nr_wakeups_affine;
443         u64                             nr_wakeups_affine_attempts;
444         u64                             nr_wakeups_passive;
445         u64                             nr_wakeups_idle;
446 #endif
447 };
448
449 struct sched_entity {
450         /* For load-balancing: */
451         struct load_weight              load;
452         struct rb_node                  run_node;
453         struct list_head                group_node;
454         unsigned int                    on_rq;
455
456         u64                             exec_start;
457         u64                             sum_exec_runtime;
458         u64                             vruntime;
459         u64                             prev_sum_exec_runtime;
460
461         u64                             nr_migrations;
462
463         struct sched_statistics         statistics;
464
465 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
466         int                             depth;
467         struct sched_entity             *parent;
468         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
469         struct cfs_rq                   *cfs_rq;
470         /* rq "owned" by this entity/group: */
471         struct cfs_rq                   *my_q;
472         /* cached value of my_q->h_nr_running */
473         unsigned long                   runnable_weight;
474 #endif
475
476 #ifdef CONFIG_SMP
477         /*
478          * Per entity load average tracking.
479          *
480          * Put into separate cache line so it does not
481          * collide with read-mostly values above.
482          */
483         struct sched_avg                avg;
484 #endif
485 };
486
487 struct sched_rt_entity {
488         struct list_head                run_list;
489         unsigned long                   timeout;
490         unsigned long                   watchdog_stamp;
491         unsigned int                    time_slice;
492         unsigned short                  on_rq;
493         unsigned short                  on_list;
494
495         struct sched_rt_entity          *back;
496 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
497         struct sched_rt_entity          *parent;
498         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
499         struct rt_rq                    *rt_rq;
500         /* rq "owned" by this entity/group: */
501         struct rt_rq                    *my_q;
502 #endif
503 } __randomize_layout;
504
505 struct sched_dl_entity {
506         struct rb_node                  rb_node;
507
508         /*
509          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
510          * during sched_setattr(), they will remain the same until
511          * the next sched_setattr().
512          */
513         u64                             dl_runtime;     /* Maximum runtime for each instance    */
514         u64                             dl_deadline;    /* Relative deadline of each instance   */
515         u64                             dl_period;      /* Separation of two instances (period) */
516         u64                             dl_bw;          /* dl_runtime / dl_period               */
517         u64                             dl_density;     /* dl_runtime / dl_deadline             */
518
519         /*
520          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
521          * they are continuously updated during task execution. Note that
522          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
523          */
524         s64                             runtime;        /* Remaining runtime for this instance  */
525         u64                             deadline;       /* Absolute deadline for this instance  */
526         unsigned int                    flags;          /* Specifying the scheduler behaviour   */
527
528         /*
529          * Some bool flags:
530          *
531          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
532          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
533          * next firing of dl_timer.
534          *
535          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
536          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
537          * exit the critical section);
538          *
539          * @dl_yielded tells if task gave up the CPU before consuming
540          * all its available runtime during the last job.
541          *
542          * @dl_non_contending tells if the task is inactive while still
543          * contributing to the active utilization. In other words, it
544          * indicates if the inactive timer has been armed and its handler
545          * has not been executed yet. This flag is useful to avoid race
546          * conditions between the inactive timer handler and the wakeup
547          * code.
548          *
549          * @dl_overrun tells if the task asked to be informed about runtime
550          * overruns.
551          */
552         unsigned int                    dl_throttled      : 1;
553         unsigned int                    dl_boosted        : 1;
554         unsigned int                    dl_yielded        : 1;
555         unsigned int                    dl_non_contending : 1;
556         unsigned int                    dl_overrun        : 1;
557
558         /*
559          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
560          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
561          */
562         struct hrtimer                  dl_timer;
563
564         /*
565          * Inactive timer, responsible for decreasing the active utilization
566          * at the "0-lag time". When a -deadline task blocks, it contributes
567          * to GRUB's active utilization until the "0-lag time", hence a
568          * timer is needed to decrease the active utilization at the correct
569          * time.
570          */
571         struct hrtimer inactive_timer;
572 };
573
574 #ifdef CONFIG_UCLAMP_TASK
575 /* Number of utilization clamp buckets (shorter alias) */
576 #define UCLAMP_BUCKETS CONFIG_UCLAMP_BUCKETS_COUNT
577
578 /*
579  * Utilization clamp for a scheduling entity
580  * @value:              clamp value "assigned" to a se
581  * @bucket_id:          bucket index corresponding to the "assigned" value
582  * @active:             the se is currently refcounted in a rq's bucket
583  * @user_defined:       the requested clamp value comes from user-space
584  *
585  * The bucket_id is the index of the clamp bucket matching the clamp value
586  * which is pre-computed and stored to avoid expensive integer divisions from
587  * the fast path.
588  *
589  * The active bit is set whenever a task has got an "effective" value assigned,
590  * which can be different from the clamp value "requested" from user-space.
591  * This allows to know a task is refcounted in the rq's bucket corresponding
592  * to the "effective" bucket_id.
593  *
594  * The user_defined bit is set whenever a task has got a task-specific clamp
595  * value requested from userspace, i.e. the system defaults apply to this task
596  * just as a restriction. This allows to relax default clamps when a less
597  * restrictive task-specific value has been requested, thus allowing to
598  * implement a "nice" semantic. For example, a task running with a 20%
599  * default boost can still drop its own boosting to 0%.
600  */
601 struct uclamp_se {
602         unsigned int value              : bits_per(SCHED_CAPACITY_SCALE);
603         unsigned int bucket_id          : bits_per(UCLAMP_BUCKETS);
604         unsigned int active             : 1;
605         unsigned int user_defined       : 1;
606 };
607 #endif /* CONFIG_UCLAMP_TASK */
608
609 union rcu_special {
610         struct {
611                 u8                      blocked;
612                 u8                      need_qs;
613                 u8                      exp_hint; /* Hint for performance. */
614                 u8                      need_mb; /* Readers need smp_mb(). */
615         } b; /* Bits. */
616         u32 s; /* Set of bits. */
617 };
618
619 enum perf_event_task_context {
620         perf_invalid_context = -1,
621         perf_hw_context = 0,
622         perf_sw_context,
623         perf_nr_task_contexts,
624 };
625
626 struct wake_q_node {
627         struct wake_q_node *next;
628 };
629
630 struct task_struct {
631 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
632         /*
633          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
634          * must be the first element of task_struct.
635          */
636         struct thread_info              thread_info;
637 #endif
638         /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped: */
639         volatile long                   state;
640
641         /*
642          * This begins the randomizable portion of task_struct. Only
643          * scheduling-critical items should be added above here.
644          */
645         randomized_struct_fields_start
646
647         void                            *stack;
648         refcount_t                      usage;
649         /* Per task flags (PF_*), defined further below: */
650         unsigned int                    flags;
651         unsigned int                    ptrace;
652
653 #ifdef CONFIG_SMP
654         int                             on_cpu;
655         struct __call_single_node       wake_entry;
656 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
657         /* Current CPU: */
658         unsigned int                    cpu;
659 #endif
660         unsigned int                    wakee_flips;
661         unsigned long                   wakee_flip_decay_ts;
662         struct task_struct              *last_wakee;
663
664         /*
665          * recent_used_cpu is initially set as the last CPU used by a task
666          * that wakes affine another task. Waker/wakee relationships can
667          * push tasks around a CPU where each wakeup moves to the next one.
668          * Tracking a recently used CPU allows a quick search for a recently
669          * used CPU that may be idle.
670          */
671         int                             recent_used_cpu;
672         int                             wake_cpu;
673 #endif
674         int                             on_rq;
675
676         int                             prio;
677         int                             static_prio;
678         int                             normal_prio;
679         unsigned int                    rt_priority;
680
681         const struct sched_class        *sched_class;
682         struct sched_entity             se;
683         struct sched_rt_entity          rt;
684 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
685         struct task_group               *sched_task_group;
686 #endif
687         struct sched_dl_entity          dl;
688
689 #ifdef CONFIG_UCLAMP_TASK
690         /* Clamp values requested for a scheduling entity */
691         struct uclamp_se                uclamp_req[UCLAMP_CNT];
692         /* Effective clamp values used for a scheduling entity */
693         struct uclamp_se                uclamp[UCLAMP_CNT];
694 #endif
695
696 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
697         /* List of struct preempt_notifier: */
698         struct hlist_head               preempt_notifiers;
699 #endif
700
701 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
702         unsigned int                    btrace_seq;
703 #endif
704
705         unsigned int                    policy;
706         int                             nr_cpus_allowed;
707         const cpumask_t                 *cpus_ptr;
708         cpumask_t                       cpus_mask;
709
710 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
711         int                             rcu_read_lock_nesting;
712         union rcu_special               rcu_read_unlock_special;
713         struct list_head                rcu_node_entry;
714         struct rcu_node                 *rcu_blocked_node;
715 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
716
717 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
718         unsigned long                   rcu_tasks_nvcsw;
719         u8                              rcu_tasks_holdout;
720         u8                              rcu_tasks_idx;
721         int                             rcu_tasks_idle_cpu;
722         struct list_head                rcu_tasks_holdout_list;
723 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
724
725 #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU
726         int                             trc_reader_nesting;
727         int                             trc_ipi_to_cpu;
728         union rcu_special               trc_reader_special;
729         bool                            trc_reader_checked;
730         struct list_head                trc_holdout_list;
731 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU */
732
733         struct sched_info               sched_info;
734
735         struct list_head                tasks;
736 #ifdef CONFIG_SMP
737         struct plist_node               pushable_tasks;
738         struct rb_node                  pushable_dl_tasks;
739 #endif
740
741         struct mm_struct                *mm;
742         struct mm_struct                *active_mm;
743
744         /* Per-thread vma caching: */
745         struct vmacache                 vmacache;
746
747 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
748         struct task_rss_stat            rss_stat;
749 #endif
750         int                             exit_state;
751         int                             exit_code;
752         int                             exit_signal;
753         /* The signal sent when the parent dies: */
754         int                             pdeath_signal;
755         /* JOBCTL_*, siglock protected: */
756         unsigned long                   jobctl;
757
758         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions: */
759         unsigned int                    personality;
760
761         /* Scheduler bits, serialized by scheduler locks: */
762         unsigned                        sched_reset_on_fork:1;
763         unsigned                        sched_contributes_to_load:1;
764         unsigned                        sched_migrated:1;
765         unsigned                        sched_remote_wakeup:1;
766 #ifdef CONFIG_PSI
767         unsigned                        sched_psi_wake_requeue:1;
768 #endif
769
770         /* Force alignment to the next boundary: */
771         unsigned                        :0;
772
773         /* Unserialized, strictly 'current' */
774
775         /* Bit to tell LSMs we're in execve(): */
776         unsigned                        in_execve:1;
777         unsigned                        in_iowait:1;
778 #ifndef TIF_RESTORE_SIGMASK
779         unsigned                        restore_sigmask:1;
780 #endif
781 #ifdef CONFIG_MEMCG
782         unsigned                        in_user_fault:1;
783 #endif
784 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
785         unsigned                        brk_randomized:1;
786 #endif
787 #ifdef CONFIG_CGROUPS
788         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
789         unsigned                        no_cgroup_migration:1;
790         /* task is frozen/stopped (used by the cgroup freezer) */
791         unsigned                        frozen:1;
792 #endif
793 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
794         unsigned                        use_memdelay:1;
795 #endif
796 #ifdef CONFIG_PSI
797         /* Stalled due to lack of memory */
798         unsigned                        in_memstall:1;
799 #endif
800
801         unsigned long                   atomic_flags; /* Flags requiring atomic access. */
802
803         struct restart_block            restart_block;
804
805         pid_t                           pid;
806         pid_t                           tgid;
807
808 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
809         /* Canary value for the -fstack-protector GCC feature: */
810         unsigned long                   stack_canary;
811 #endif
812         /*
813          * Pointers to the (original) parent process, youngest child, younger sibling,
814          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
815          * p->real_parent->pid)
816          */
817
818         /* Real parent process: */
819         struct task_struct __rcu        *real_parent;
820
821         /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
822         struct task_struct __rcu        *parent;
823
824         /*
825          * Children/sibling form the list of natural children:
826          */
827         struct list_head                children;
828         struct list_head                sibling;
829         struct task_struct              *group_leader;
830
831         /*
832          * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
833          *
834          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
835          * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
836          */
837         struct list_head                ptraced;
838         struct list_head                ptrace_entry;
839
840         /* PID/PID hash table linkage. */
841         struct pid                      *thread_pid;
842         struct hlist_node               pid_links[PIDTYPE_MAX];
843         struct list_head                thread_group;
844         struct list_head                thread_node;
845
846         struct completion               *vfork_done;
847
848         /* CLONE_CHILD_SETTID: */
849         int __user                      *set_child_tid;
850
851         /* CLONE_CHILD_CLEARTID: */
852         int __user                      *clear_child_tid;
853
854         u64                             utime;
855         u64                             stime;
856 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
857         u64                             utimescaled;
858         u64                             stimescaled;
859 #endif
860         u64                             gtime;
861         struct prev_cputime             prev_cputime;
862 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
863         struct vtime                    vtime;
864 #endif
865
866 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
867         atomic_t                        tick_dep_mask;
868 #endif
869         /* Context switch counts: */
870         unsigned long                   nvcsw;
871         unsigned long                   nivcsw;
872
873         /* Monotonic time in nsecs: */
874         u64                             start_time;
875
876         /* Boot based time in nsecs: */
877         u64                             start_boottime;
878
879         /* MM fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific: */
880         unsigned long                   min_flt;
881         unsigned long                   maj_flt;
882
883         /* Empty if CONFIG_POSIX_CPUTIMERS=n */
884         struct posix_cputimers          posix_cputimers;
885
886         /* Process credentials: */
887
888         /* Tracer's credentials at attach: */
889         const struct cred __rcu         *ptracer_cred;
890
891         /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
892         const struct cred __rcu         *real_cred;
893
894         /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
895         const struct cred __rcu         *cred;
896
897 #ifdef CONFIG_KEYS
898         /* Cached requested key. */
899         struct key                      *cached_requested_key;
900 #endif
901
902         /*
903          * executable name, excluding path.
904          *
905          * - normally initialized setup_new_exec()
906          * - access it with [gs]et_task_comm()
907          * - lock it with task_lock()
908          */
909         char                            comm[TASK_COMM_LEN];
910
911         struct nameidata                *nameidata;
912
913 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
914         struct sysv_sem                 sysvsem;
915         struct sysv_shm                 sysvshm;
916 #endif
917 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
918         unsigned long                   last_switch_count;
919         unsigned long                   last_switch_time;
920 #endif
921         /* Filesystem information: */
922         struct fs_struct                *fs;
923
924         /* Open file information: */
925         struct files_struct             *files;
926
927         /* Namespaces: */
928         struct nsproxy                  *nsproxy;
929
930         /* Signal handlers: */
931         struct signal_struct            *signal;
932         struct sighand_struct __rcu             *sighand;
933         sigset_t                        blocked;
934         sigset_t                        real_blocked;
935         /* Restored if set_restore_sigmask() was used: */
936         sigset_t                        saved_sigmask;
937         struct sigpending               pending;
938         unsigned long                   sas_ss_sp;
939         size_t                          sas_ss_size;
940         unsigned int                    sas_ss_flags;
941
942         struct callback_head            *task_works;
943
944 #ifdef CONFIG_AUDIT
945 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
946         struct audit_context            *audit_context;
947 #endif
948         kuid_t                          loginuid;
949         unsigned int                    sessionid;
950 #endif
951         struct seccomp                  seccomp;
952
953         /* Thread group tracking: */
954         u64                             parent_exec_id;
955         u64                             self_exec_id;
956
957         /* Protection against (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed, mempolicy: */
958         spinlock_t                      alloc_lock;
959
960         /* Protection of the PI data structures: */
961         raw_spinlock_t                  pi_lock;
962
963         struct wake_q_node              wake_q;
964
965 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
966         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task: */
967         struct rb_root_cached           pi_waiters;
968         /* Updated under owner's pi_lock and rq lock */
969         struct task_struct              *pi_top_task;
970         /* Deadlock detection and priority inheritance handling: */
971         struct rt_mutex_waiter          *pi_blocked_on;
972 #endif
973
974 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
975         /* Mutex deadlock detection: */
976         struct mutex_waiter             *blocked_on;
977 #endif
978
979 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
980         int                             non_block_count;
981 #endif
982
983 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
984         struct irqtrace_events          irqtrace;
985         unsigned int                    hardirq_threaded;
986         u64                             hardirq_chain_key;
987         int                             softirqs_enabled;
988         int                             softirq_context;
989         int                             irq_config;
990 #endif
991
992 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
993 # define MAX_LOCK_DEPTH                 48UL
994         u64                             curr_chain_key;
995         int                             lockdep_depth;
996         unsigned int                    lockdep_recursion;
997         struct held_lock                held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
998 #endif
999
1000 #ifdef CONFIG_UBSAN
1001         unsigned int                    in_ubsan;
1002 #endif
1003
1004         /* Journalling filesystem info: */
1005         void                            *journal_info;
1006
1007         /* Stacked block device info: */
1008         struct bio_list                 *bio_list;
1009
1010 #ifdef CONFIG_BLOCK
1011         /* Stack plugging: */
1012         struct blk_plug                 *plug;
1013 #endif
1014
1015         /* VM state: */
1016         struct reclaim_state            *reclaim_state;
1017
1018         struct backing_dev_info         *backing_dev_info;
1019
1020         struct io_context               *io_context;
1021
1022 #ifdef CONFIG_COMPACTION
1023         struct capture_control          *capture_control;
1024 #endif
1025         /* Ptrace state: */
1026         unsigned long                   ptrace_message;
1027         kernel_siginfo_t                *last_siginfo;
1028
1029         struct task_io_accounting       ioac;
1030 #ifdef CONFIG_PSI
1031         /* Pressure stall state */
1032         unsigned int                    psi_flags;
1033 #endif
1034 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1035         /* Accumulated RSS usage: */
1036         u64                             acct_rss_mem1;
1037         /* Accumulated virtual memory usage: */
1038         u64                             acct_vm_mem1;
1039         /* stime + utime since last update: */
1040         u64                             acct_timexpd;
1041 #endif
1042 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1043         /* Protected by ->alloc_lock: */
1044         nodemask_t                      mems_allowed;
1045         /* Seqence number to catch updates: */
1046         seqcount_t                      mems_allowed_seq;
1047         int                             cpuset_mem_spread_rotor;
1048         int                             cpuset_slab_spread_rotor;
1049 #endif
1050 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1051         /* Control Group info protected by css_set_lock: */
1052         struct css_set __rcu            *cgroups;
1053         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock: */
1054         struct list_head                cg_list;
1055 #endif
1056 #ifdef CONFIG_X86_CPU_RESCTRL
1057         u32                             closid;
1058         u32                             rmid;
1059 #endif
1060 #ifdef CONFIG_FUTEX
1061         struct robust_list_head __user  *robust_list;
1062 #ifdef CONFIG_COMPAT
1063         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1064 #endif
1065         struct list_head                pi_state_list;
1066         struct futex_pi_state           *pi_state_cache;
1067         struct mutex                    futex_exit_mutex;
1068         unsigned int                    futex_state;
1069 #endif
1070 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1071         struct perf_event_context       *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1072         struct mutex                    perf_event_mutex;
1073         struct list_head                perf_event_list;
1074 #endif
1075 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1076         unsigned long                   preempt_disable_ip;
1077 #endif
1078 #ifdef CONFIG_NUMA
1079         /* Protected by alloc_lock: */
1080         struct mempolicy                *mempolicy;
1081         short                           il_prev;
1082         short                           pref_node_fork;
1083 #endif
1084 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1085         int                             numa_scan_seq;
1086         unsigned int                    numa_scan_period;
1087         unsigned int                    numa_scan_period_max;
1088         int                             numa_preferred_nid;
1089         unsigned long                   numa_migrate_retry;
1090         /* Migration stamp: */
1091         u64                             node_stamp;
1092         u64                             last_task_numa_placement;
1093         u64                             last_sum_exec_runtime;
1094         struct callback_head            numa_work;
1095
1096         /*
1097          * This pointer is only modified for current in syscall and
1098          * pagefault context (and for tasks being destroyed), so it can be read
1099          * from any of the following contexts:
1100          *  - RCU read-side critical section
1101          *  - current->numa_group from everywhere
1102          *  - task's runqueue locked, task not running
1103          */
1104         struct numa_group __rcu         *numa_group;
1105
1106         /*
1107          * numa_faults is an array split into four regions:
1108          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1109          * in this precise order.
1110          *
1111          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1112          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1113          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1114          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1115          * hinting fault was incurred.
1116          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1117          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1118          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1119          */
1120         unsigned long                   *numa_faults;
1121         unsigned long                   total_numa_faults;
1122
1123         /*
1124          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1125          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1126          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1127          * weights depending on whether they were shared or private faults
1128          */
1129         unsigned long                   numa_faults_locality[3];
1130
1131         unsigned long                   numa_pages_migrated;
1132 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1133
1134 #ifdef CONFIG_RSEQ
1135         struct rseq __user *rseq;
1136         u32 rseq_sig;
1137         /*
1138          * RmW on rseq_event_mask must be performed atomically
1139          * with respect to preemption.
1140          */
1141         unsigned long rseq_event_mask;
1142 #endif
1143
1144         struct tlbflush_unmap_batch     tlb_ubc;
1145
1146         union {
1147                 refcount_t              rcu_users;
1148                 struct rcu_head         rcu;
1149         };
1150
1151         /* Cache last used pipe for splice(): */
1152         struct pipe_inode_info          *splice_pipe;
1153
1154         struct page_frag                task_frag;
1155
1156 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1157         struct task_delay_info          *delays;
1158 #endif
1159
1160 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1161         int                             make_it_fail;
1162         unsigned int                    fail_nth;
1163 #endif
1164         /*
1165          * When (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1166          * balance_dirty_pages() for a dirty throttling pause:
1167          */
1168         int                             nr_dirtied;
1169         int                             nr_dirtied_pause;
1170         /* Start of a write-and-pause period: */
1171         unsigned long                   dirty_paused_when;
1172
1173 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1174         int                             latency_record_count;
1175         struct latency_record           latency_record[LT_SAVECOUNT];
1176 #endif
1177         /*
1178          * Time slack values; these are used to round up poll() and
1179          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1180          */
1181         u64                             timer_slack_ns;
1182         u64                             default_timer_slack_ns;
1183
1184 #ifdef CONFIG_KASAN
1185         unsigned int                    kasan_depth;
1186 #endif
1187 #ifdef CONFIG_KCSAN
1188         struct kcsan_ctx                kcsan_ctx;
1189 #endif
1190
1191 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1192         /* Index of current stored address in ret_stack: */
1193         int                             curr_ret_stack;
1194         int                             curr_ret_depth;
1195
1196         /* Stack of return addresses for return function tracing: */
1197         struct ftrace_ret_stack         *ret_stack;
1198
1199         /* Timestamp for last schedule: */
1200         unsigned long long              ftrace_timestamp;
1201
1202         /*
1203          * Number of functions that haven't been traced
1204          * because of depth overrun:
1205          */
1206         atomic_t                        trace_overrun;
1207
1208         /* Pause tracing: */
1209         atomic_t                        tracing_graph_pause;
1210 #endif
1211
1212 #ifdef CONFIG_TRACING
1213         /* State flags for use by tracers: */
1214         unsigned long                   trace;
1215
1216         /* Bitmask and counter of trace recursion: */
1217         unsigned long                   trace_recursion;
1218 #endif /* CONFIG_TRACING */
1219
1220 #ifdef CONFIG_KCOV
1221         /* See kernel/kcov.c for more details. */
1222
1223         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled): */
1224         unsigned int                    kcov_mode;
1225
1226         /* Size of the kcov_area: */
1227         unsigned int                    kcov_size;
1228
1229         /* Buffer for coverage collection: */
1230         void                            *kcov_area;
1231
1232         /* KCOV descriptor wired with this task or NULL: */
1233         struct kcov                     *kcov;
1234
1235         /* KCOV common handle for remote coverage collection: */
1236         u64                             kcov_handle;
1237
1238         /* KCOV sequence number: */
1239         int                             kcov_sequence;
1240
1241         /* Collect coverage from softirq context: */
1242         unsigned int                    kcov_softirq;
1243 #endif
1244
1245 #ifdef CONFIG_MEMCG
1246         struct mem_cgroup               *memcg_in_oom;
1247         gfp_t                           memcg_oom_gfp_mask;
1248         int                             memcg_oom_order;
1249
1250         /* Number of pages to reclaim on returning to userland: */
1251         unsigned int                    memcg_nr_pages_over_high;
1252
1253         /* Used by memcontrol for targeted memcg charge: */
1254         struct mem_cgroup               *active_memcg;
1255 #endif
1256
1257 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
1258         struct request_queue            *throttle_queue;
1259 #endif
1260
1261 #ifdef CONFIG_UPROBES
1262         struct uprobe_task              *utask;
1263 #endif
1264 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1265         unsigned int                    sequential_io;
1266         unsigned int                    sequential_io_avg;
1267 #endif
1268 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1269         unsigned long                   task_state_change;
1270 #endif
1271         int                             pagefault_disabled;
1272 #ifdef CONFIG_MMU
1273         struct task_struct              *oom_reaper_list;
1274 #endif
1275 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1276         struct vm_struct                *stack_vm_area;
1277 #endif
1278 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1279         /* A live task holds one reference: */
1280         refcount_t                      stack_refcount;
1281 #endif
1282 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1283         int patch_state;
1284 #endif
1285 #ifdef CONFIG_SECURITY
1286         /* Used by LSM modules for access restriction: */
1287         void                            *security;
1288 #endif
1289
1290 #ifdef CONFIG_GCC_PLUGIN_STACKLEAK
1291         unsigned long                   lowest_stack;
1292         unsigned long                   prev_lowest_stack;
1293 #endif
1294
1295 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1296         u64                             mce_addr;
1297         __u64                           mce_ripv : 1,
1298                                         mce_whole_page : 1,
1299                                         __mce_reserved : 62;
1300         struct callback_head            mce_kill_me;
1301 #endif
1302
1303         /*
1304          * New fields for task_struct should be added above here, so that
1305          * they are included in the randomized portion of task_struct.
1306          */
1307         randomized_struct_fields_end
1308
1309         /* CPU-specific state of this task: */
1310         struct thread_struct            thread;
1311
1312         /*
1313          * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1314          * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1315          *
1316          * Do not put anything below here!
1317          */
1318 };
1319
1320 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1321 {
1322         return task->thread_pid;
1323 }
1324
1325 /*
1326  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1327  * from various namespaces
1328  *
1329  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1330  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1331  *                     current.
1332  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1333  *
1334  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1335  */
1336 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid_namespace *ns);
1337
1338 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1339 {
1340         return tsk->pid;
1341 }
1342
1343 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1344 {
1345         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1346 }
1347
1348 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1349 {
1350         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1351 }
1352
1353
1354 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1355 {
1356         return tsk->tgid;
1357 }
1358
1359 /**
1360  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1361  * @p: Task structure to be checked.
1362  *
1363  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1364  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1365  * can be stale and must not be dereferenced.
1366  *
1367  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1368  */
1369 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1370 {
1371         return p->thread_pid != NULL;
1372 }
1373
1374 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1375 {
1376         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1377 }
1378
1379 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1380 {
1381         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1382 }
1383
1384
1385 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1386 {
1387         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1388 }
1389
1390 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1391 {
1392         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1393 }
1394
1395 static inline pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1396 {
1397         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, ns);
1398 }
1399
1400 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1401 {
1402         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, NULL);
1403 }
1404
1405 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1406 {
1407         pid_t pid = 0;
1408
1409         rcu_read_lock();
1410         if (pid_alive(tsk))
1411                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1412         rcu_read_unlock();
1413
1414         return pid;
1415 }
1416
1417 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1418 {
1419         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1420 }
1421
1422 /* Obsolete, do not use: */
1423 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1424 {
1425         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1426 }
1427
1428 #define TASK_REPORT_IDLE        (TASK_REPORT + 1)
1429 #define TASK_REPORT_MAX         (TASK_REPORT_IDLE << 1)
1430
1431 static inline unsigned int task_state_index(struct task_struct *tsk)
1432 {
1433         unsigned int tsk_state = READ_ONCE(tsk->state);
1434         unsigned int state = (tsk_state | tsk->exit_state) & TASK_REPORT;
1435
1436         BUILD_BUG_ON_NOT_POWER_OF_2(TASK_REPORT_MAX);
1437
1438         if (tsk_state == TASK_IDLE)
1439                 state = TASK_REPORT_IDLE;
1440
1441         return fls(state);
1442 }
1443
1444 static inline char task_index_to_char(unsigned int state)
1445 {
1446         static const char state_char[] = "RSDTtXZPI";
1447
1448         BUILD_BUG_ON(1 + ilog2(TASK_REPORT_MAX) != sizeof(state_char) - 1);
1449
1450         return state_char[state];
1451 }
1452
1453 static inline char task_state_to_char(struct task_struct *tsk)
1454 {
1455         return task_index_to_char(task_state_index(tsk));
1456 }
1457
1458 /**
1459  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1460  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1461  * @tsk: Task structure to be checked.
1462  *
1463  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1464  *
1465  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1466  */
1467 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1468 {
1469         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1470 }
1471
1472 extern struct pid *cad_pid;
1473
1474 /*
1475  * Per process flags
1476  */
1477 #define PF_IDLE                 0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1478 #define PF_EXITING              0x00000004      /* Getting shut down */
1479 #define PF_VCPU                 0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1480 #define PF_WQ_WORKER            0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1481 #define PF_FORKNOEXEC           0x00000040      /* Forked but didn't exec */
1482 #define PF_MCE_PROCESS          0x00000080      /* Process policy on mce errors */
1483 #define PF_SUPERPRIV            0x00000100      /* Used super-user privileges */
1484 #define PF_DUMPCORE             0x00000200      /* Dumped core */
1485 #define PF_SIGNALED             0x00000400      /* Killed by a signal */
1486 #define PF_MEMALLOC             0x00000800      /* Allocating memory */
1487 #define PF_NPROC_EXCEEDED       0x00001000      /* set_user() noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1488 #define PF_USED_MATH            0x00002000      /* If unset the fpu must be initialized before use */
1489 #define PF_USED_ASYNC           0x00004000      /* Used async_schedule*(), used by module init */
1490 #define PF_NOFREEZE             0x00008000      /* This thread should not be frozen */
1491 #define PF_FROZEN               0x00010000      /* Frozen for system suspend */
1492 #define PF_KSWAPD               0x00020000      /* I am kswapd */
1493 #define PF_MEMALLOC_NOFS        0x00040000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOFS */
1494 #define PF_MEMALLOC_NOIO        0x00080000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOIO */
1495 #define PF_LOCAL_THROTTLE       0x00100000      /* Throttle writes only against the bdi I write to,
1496                                                  * I am cleaning dirty pages from some other bdi. */
1497 #define PF_KTHREAD              0x00200000      /* I am a kernel thread */
1498 #define PF_RANDOMIZE            0x00400000      /* Randomize virtual address space */
1499 #define PF_SWAPWRITE            0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1500 #define PF_UMH                  0x02000000      /* I'm an Usermodehelper process */
1501 #define PF_NO_SETAFFINITY       0x04000000      /* Userland is not allowed to meddle with cpus_mask */
1502 #define PF_MCE_EARLY            0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1503 #define PF_MEMALLOC_NOCMA       0x10000000      /* All allocation request will have _GFP_MOVABLE cleared */
1504 #define PF_IO_WORKER            0x20000000      /* Task is an IO worker */
1505 #define PF_FREEZER_SKIP         0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1506 #define PF_SUSPEND_TASK         0x80000000      /* This thread called freeze_processes() and should not be frozen */
1507
1508 /*
1509  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1510  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1511  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1512  * There is however an exception to this rule during ptrace
1513  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1514  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1515  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1516  * child is not running and in turn not changing child->flags
1517  * at the same time the parent does it.
1518  */
1519 #define clear_stopped_child_used_math(child)    do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1520 #define set_stopped_child_used_math(child)      do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1521 #define clear_used_math()                       clear_stopped_child_used_math(current)
1522 #define set_used_math()                         set_stopped_child_used_math(current)
1523
1524 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1525         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1526
1527 #define conditional_used_math(condition)        conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1528
1529 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1530         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1531
1532 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1533 #define tsk_used_math(p)                        ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1534 #define used_math()                             tsk_used_math(current)
1535
1536 static inline bool is_percpu_thread(void)
1537 {
1538 #ifdef CONFIG_SMP
1539         return (current->flags & PF_NO_SETAFFINITY) &&
1540                 (current->nr_cpus_allowed  == 1);
1541 #else
1542         return true;
1543 #endif
1544 }
1545
1546 /* Per-process atomic flags. */
1547 #define PFA_NO_NEW_PRIVS                0       /* May not gain new privileges. */
1548 #define PFA_SPREAD_PAGE                 1       /* Spread page cache over cpuset */
1549 #define PFA_SPREAD_SLAB                 2       /* Spread some slab caches over cpuset */
1550 #define PFA_SPEC_SSB_DISABLE            3       /* Speculative Store Bypass disabled */
1551 #define PFA_SPEC_SSB_FORCE_DISABLE      4       /* Speculative Store Bypass force disabled*/
1552 #define PFA_SPEC_IB_DISABLE             5       /* Indirect branch speculation restricted */
1553 #define PFA_SPEC_IB_FORCE_DISABLE       6       /* Indirect branch speculation permanently restricted */
1554 #define PFA_SPEC_SSB_NOEXEC             7       /* Speculative Store Bypass clear on execve() */
1555
1556 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1557         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1558         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1559
1560 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1561         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1562         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1563
1564 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1565         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1566         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1567
1568 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1569 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1570
1571 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1572 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1573 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1574
1575 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1576 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1577 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1578
1579 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1580 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1581 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1582
1583 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1584 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1585 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1586
1587 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1588 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1589
1590 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1591 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1592 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1593
1594 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1595 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1596
1597 static inline void
1598 current_restore_flags(unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1599 {
1600         current->flags &= ~flags;
1601         current->flags |= orig_flags & flags;
1602 }
1603
1604 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
1605 extern int task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1606 #ifdef CONFIG_SMP
1607 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1608 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1609 #else
1610 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1611 {
1612 }
1613 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1614 {
1615         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1616                 return -EINVAL;
1617         return 0;
1618 }
1619 #endif
1620
1621 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1622 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1623 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1624
1625 /**
1626  * task_nice - return the nice value of a given task.
1627  * @p: the task in question.
1628  *
1629  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1630  */
1631 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1632 {
1633         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1634 }
1635
1636 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1637 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1638 extern int idle_cpu(int cpu);
1639 extern int available_idle_cpu(int cpu);
1640 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1641 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1642 extern int sched_setattr(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1643 extern int sched_setattr_nocheck(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1644 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1645
1646 /**
1647  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1648  * @p: the task in question.
1649  *
1650  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1651  */
1652 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1653 {
1654         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1655 }
1656
1657 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1658 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1659
1660 void yield(void);
1661
1662 union thread_union {
1663 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ON_STACK
1664         struct task_struct task;
1665 #endif
1666 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1667         struct thread_info thread_info;
1668 #endif
1669         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1670 };
1671
1672 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1673 extern struct thread_info init_thread_info;
1674 #endif
1675
1676 extern unsigned long init_stack[THREAD_SIZE / sizeof(unsigned long)];
1677
1678 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1679 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1680 {
1681         return &task->thread_info;
1682 }
1683 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1684 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1685 #endif
1686
1687 /*
1688  * find a task by one of its numerical ids
1689  *
1690  * find_task_by_pid_ns():
1691  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1692  * find_task_by_vpid():
1693  *      finds a task by its virtual pid
1694  *
1695  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1696  */
1697
1698 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1699 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns);
1700
1701 /*
1702  * find a task by its virtual pid and get the task struct
1703  */
1704 extern struct task_struct *find_get_task_by_vpid(pid_t nr);
1705
1706 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1707 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1708 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1709
1710 #ifdef CONFIG_SMP
1711 extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1712 #else
1713 static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1714 #endif
1715
1716 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1717
1718 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1719 {
1720         __set_task_comm(tsk, from, false);
1721 }
1722
1723 extern char *__get_task_comm(char *to, size_t len, struct task_struct *tsk);
1724 #define get_task_comm(buf, tsk) ({                      \
1725         BUILD_BUG_ON(sizeof(buf) != TASK_COMM_LEN);     \
1726         __get_task_comm(buf, sizeof(buf), tsk);         \
1727 })
1728
1729 #ifdef CONFIG_SMP
1730 static __always_inline void scheduler_ipi(void)
1731 {
1732         /*
1733          * Fold TIF_NEED_RESCHED into the preempt_count; anybody setting
1734          * TIF_NEED_RESCHED remotely (for the first time) will also send
1735          * this IPI.
1736          */
1737         preempt_fold_need_resched();
1738 }
1739 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1740 #else
1741 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1742 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1743 {
1744         return 1;
1745 }
1746 #endif
1747
1748 /*
1749  * Set thread flags in other task's structures.
1750  * See asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available:
1751  */
1752 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1753 {
1754         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1755 }
1756
1757 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1758 {
1759         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1760 }
1761
1762 static inline void update_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag,
1763                                           bool value)
1764 {
1765         update_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag, value);
1766 }
1767
1768 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1769 {
1770         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1771 }
1772
1773 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1774 {
1775         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1776 }
1777
1778 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1779 {
1780         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1781 }
1782
1783 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1784 {
1785         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1786 }
1787
1788 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1789 {
1790         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1791 }
1792
1793 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1794 {
1795         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1796 }
1797
1798 /*
1799  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1800  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1801  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1802  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1803  */
1804 #ifndef CONFIG_PREEMPTION
1805 extern int _cond_resched(void);
1806 #else
1807 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1808 #endif
1809
1810 #define cond_resched() ({                       \
1811         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1812         _cond_resched();                        \
1813 })
1814
1815 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1816
1817 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1818         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1819         __cond_resched_lock(lock);                              \
1820 })
1821
1822 static inline void cond_resched_rcu(void)
1823 {
1824 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1825         rcu_read_unlock();
1826         cond_resched();
1827         rcu_read_lock();
1828 #endif
1829 }
1830
1831 /*
1832  * Does a critical section need to be broken due to another
1833  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPTION,
1834  * but a general need for low latency)
1835  */
1836 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1837 {
1838 #ifdef CONFIG_PREEMPTION
1839         return spin_is_contended(lock);
1840 #else
1841         return 0;
1842 #endif
1843 }
1844
1845 static __always_inline bool need_resched(void)
1846 {
1847         return unlikely(tif_need_resched());
1848 }
1849
1850 /*
1851  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1852  */
1853 #ifdef CONFIG_SMP
1854
1855 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1856 {
1857 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1858         return READ_ONCE(p->cpu);
1859 #else
1860         return READ_ONCE(task_thread_info(p)->cpu);
1861 #endif
1862 }
1863
1864 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1865
1866 #else
1867
1868 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1869 {
1870         return 0;
1871 }
1872
1873 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1874 {
1875 }
1876
1877 #endif /* CONFIG_SMP */
1878
1879 /*
1880  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1881  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1882  *
1883  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1884  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1885  * running or not.
1886  */
1887 #ifndef vcpu_is_preempted
1888 static inline bool vcpu_is_preempted(int cpu)
1889 {
1890         return false;
1891 }
1892 #endif
1893
1894 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1895 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1896
1897 #ifndef TASK_SIZE_OF
1898 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1899 #endif
1900
1901 #ifdef CONFIG_RSEQ
1902
1903 /*
1904  * Map the event mask on the user-space ABI enum rseq_cs_flags
1905  * for direct mask checks.
1906  */
1907 enum rseq_event_mask_bits {
1908         RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_PREEMPT_BIT,
1909         RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT   = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_SIGNAL_BIT,
1910         RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_MIGRATE_BIT,
1911 };
1912
1913 enum rseq_event_mask {
1914         RSEQ_EVENT_PREEMPT      = (1U << RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT),
1915         RSEQ_EVENT_SIGNAL       = (1U << RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT),
1916         RSEQ_EVENT_MIGRATE      = (1U << RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT),
1917 };
1918
1919 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1920 {
1921         if (t->rseq)
1922                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_NOTIFY_RESUME);
1923 }
1924
1925 void __rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *sig, struct pt_regs *regs);
1926
1927 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1928                                              struct pt_regs *regs)
1929 {
1930         if (current->rseq)
1931                 __rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1932 }
1933
1934 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
1935                                        struct pt_regs *regs)
1936 {
1937         preempt_disable();
1938         __set_bit(RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT, &current->rseq_event_mask);
1939         preempt_enable();
1940         rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1941 }
1942
1943 /* rseq_preempt() requires preemption to be disabled. */
1944 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
1945 {
1946         __set_bit(RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT, &t->rseq_event_mask);
1947         rseq_set_notify_resume(t);
1948 }
1949
1950 /* rseq_migrate() requires preemption to be disabled. */
1951 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
1952 {
1953         __set_bit(RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT, &t->rseq_event_mask);
1954         rseq_set_notify_resume(t);
1955 }
1956
1957 /*
1958  * If parent process has a registered restartable sequences area, the
1959  * child inherits. Unregister rseq for a clone with CLONE_VM set.
1960  */
1961 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
1962 {
1963         if (clone_flags & CLONE_VM) {
1964                 t->rseq = NULL;
1965                 t->rseq_sig = 0;
1966                 t->rseq_event_mask = 0;
1967         } else {
1968                 t->rseq = current->rseq;
1969                 t->rseq_sig = current->rseq_sig;
1970                 t->rseq_event_mask = current->rseq_event_mask;
1971         }
1972 }
1973
1974 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
1975 {
1976         t->rseq = NULL;
1977         t->rseq_sig = 0;
1978         t->rseq_event_mask = 0;
1979 }
1980
1981 #else
1982
1983 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1984 {
1985 }
1986 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1987                                              struct pt_regs *regs)
1988 {
1989 }
1990 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
1991                                        struct pt_regs *regs)
1992 {
1993 }
1994 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
1995 {
1996 }
1997 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
1998 {
1999 }
2000 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
2001 {
2002 }
2003 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
2004 {
2005 }
2006
2007 #endif
2008
2009 void __exit_umh(struct task_struct *tsk);
2010
2011 static inline void exit_umh(struct task_struct *tsk)
2012 {
2013         if (unlikely(tsk->flags & PF_UMH))
2014                 __exit_umh(tsk);
2015 }
2016
2017 #ifdef CONFIG_DEBUG_RSEQ
2018
2019 void rseq_syscall(struct pt_regs *regs);
2020
2021 #else
2022
2023 static inline void rseq_syscall(struct pt_regs *regs)
2024 {
2025 }
2026
2027 #endif
2028
2029 const struct sched_avg *sched_trace_cfs_rq_avg(struct cfs_rq *cfs_rq);
2030 char *sched_trace_cfs_rq_path(struct cfs_rq *cfs_rq, char *str, int len);
2031 int sched_trace_cfs_rq_cpu(struct cfs_rq *cfs_rq);
2032
2033 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_rt(struct rq *rq);
2034 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_dl(struct rq *rq);
2035 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_irq(struct rq *rq);
2036
2037 int sched_trace_rq_cpu(struct rq *rq);
2038
2039 const struct cpumask *sched_trace_rd_span(struct root_domain *rd);
2040
2041 #endif