Merge tag 'fscrypt_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tytso...
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 /*
5  * Define 'struct task_struct' and provide the main scheduler
6  * APIs (schedule(), wakeup variants, etc.)
7  */
8
9 #include <uapi/linux/sched.h>
10
11 #include <asm/current.h>
12
13 #include <linux/pid.h>
14 #include <linux/sem.h>
15 #include <linux/shm.h>
16 #include <linux/kcov.h>
17 #include <linux/mutex.h>
18 #include <linux/plist.h>
19 #include <linux/hrtimer.h>
20 #include <linux/seccomp.h>
21 #include <linux/nodemask.h>
22 #include <linux/rcupdate.h>
23 #include <linux/resource.h>
24 #include <linux/latencytop.h>
25 #include <linux/sched/prio.h>
26 #include <linux/signal_types.h>
27 #include <linux/mm_types_task.h>
28 #include <linux/task_io_accounting.h>
29
30 /* task_struct member predeclarations (sorted alphabetically): */
31 struct audit_context;
32 struct backing_dev_info;
33 struct bio_list;
34 struct blk_plug;
35 struct cfs_rq;
36 struct fs_struct;
37 struct futex_pi_state;
38 struct io_context;
39 struct mempolicy;
40 struct nameidata;
41 struct nsproxy;
42 struct perf_event_context;
43 struct pid_namespace;
44 struct pipe_inode_info;
45 struct rcu_node;
46 struct reclaim_state;
47 struct robust_list_head;
48 struct sched_attr;
49 struct sched_param;
50 struct seq_file;
51 struct sighand_struct;
52 struct signal_struct;
53 struct task_delay_info;
54 struct task_group;
55
56 /*
57  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
58  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
59  *
60  * We have two separate sets of flags: task->state
61  * is about runnability, while task->exit_state are
62  * about the task exiting. Confusing, but this way
63  * modifying one set can't modify the other one by
64  * mistake.
65  */
66
67 /* Used in tsk->state: */
68 #define TASK_RUNNING                    0
69 #define TASK_INTERRUPTIBLE              1
70 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE            2
71 #define __TASK_STOPPED                  4
72 #define __TASK_TRACED                   8
73 /* Used in tsk->exit_state: */
74 #define EXIT_DEAD                       16
75 #define EXIT_ZOMBIE                     32
76 #define EXIT_TRACE                      (EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
77 /* Used in tsk->state again: */
78 #define TASK_DEAD                       64
79 #define TASK_WAKEKILL                   128
80 #define TASK_WAKING                     256
81 #define TASK_PARKED                     512
82 #define TASK_NOLOAD                     1024
83 #define TASK_NEW                        2048
84 #define TASK_STATE_MAX                  4096
85
86 #define TASK_STATE_TO_CHAR_STR          "RSDTtXZxKWPNn"
87
88 /* Convenience macros for the sake of set_current_state: */
89 #define TASK_KILLABLE                   (TASK_WAKEKILL | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
90 #define TASK_STOPPED                    (TASK_WAKEKILL | __TASK_STOPPED)
91 #define TASK_TRACED                     (TASK_WAKEKILL | __TASK_TRACED)
92
93 #define TASK_IDLE                       (TASK_UNINTERRUPTIBLE | TASK_NOLOAD)
94
95 /* Convenience macros for the sake of wake_up(): */
96 #define TASK_NORMAL                     (TASK_INTERRUPTIBLE | TASK_UNINTERRUPTIBLE)
97 #define TASK_ALL                        (TASK_NORMAL | __TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)
98
99 /* get_task_state(): */
100 #define TASK_REPORT                     (TASK_RUNNING | TASK_INTERRUPTIBLE | \
101                                          TASK_UNINTERRUPTIBLE | __TASK_STOPPED | \
102                                          __TASK_TRACED | EXIT_ZOMBIE | EXIT_DEAD)
103
104 #define task_is_traced(task)            ((task->state & __TASK_TRACED) != 0)
105
106 #define task_is_stopped(task)           ((task->state & __TASK_STOPPED) != 0)
107
108 #define task_is_stopped_or_traced(task) ((task->state & (__TASK_STOPPED | __TASK_TRACED)) != 0)
109
110 #define task_contributes_to_load(task)  ((task->state & TASK_UNINTERRUPTIBLE) != 0 && \
111                                          (task->flags & PF_FROZEN) == 0 && \
112                                          (task->state & TASK_NOLOAD) == 0)
113
114 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
115
116 #define __set_current_state(state_value)                        \
117         do {                                                    \
118                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
119                 current->state = (state_value);                 \
120         } while (0)
121 #define set_current_state(state_value)                          \
122         do {                                                    \
123                 current->task_state_change = _THIS_IP_;         \
124                 smp_store_mb(current->state, (state_value));    \
125         } while (0)
126
127 #else
128 /*
129  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
130  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
131  * actually sleep:
132  *
133  *   for (;;) {
134  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
135  *      if (!need_sleep)
136  *              break;
137  *
138  *      schedule();
139  *   }
140  *   __set_current_state(TASK_RUNNING);
141  *
142  * If the caller does not need such serialisation (because, for instance, the
143  * condition test and condition change and wakeup are under the same lock) then
144  * use __set_current_state().
145  *
146  * The above is typically ordered against the wakeup, which does:
147  *
148  *      need_sleep = false;
149  *      wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
150  *
151  * Where wake_up_state() (and all other wakeup primitives) imply enough
152  * barriers to order the store of the variable against wakeup.
153  *
154  * Wakeup will do: if (@state & p->state) p->state = TASK_RUNNING, that is,
155  * once it observes the TASK_UNINTERRUPTIBLE store the waking CPU can issue a
156  * TASK_RUNNING store which can collide with __set_current_state(TASK_RUNNING).
157  *
158  * This is obviously fine, since they both store the exact same value.
159  *
160  * Also see the comments of try_to_wake_up().
161  */
162 #define __set_current_state(state_value) do { current->state = (state_value); } while (0)
163 #define set_current_state(state_value)   smp_store_mb(current->state, (state_value))
164 #endif
165
166 /* Task command name length: */
167 #define TASK_COMM_LEN                   16
168
169 extern cpumask_var_t                    cpu_isolated_map;
170
171 extern void scheduler_tick(void);
172
173 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT            LONG_MAX
174
175 extern long schedule_timeout(long timeout);
176 extern long schedule_timeout_interruptible(long timeout);
177 extern long schedule_timeout_killable(long timeout);
178 extern long schedule_timeout_uninterruptible(long timeout);
179 extern long schedule_timeout_idle(long timeout);
180 asmlinkage void schedule(void);
181 extern void schedule_preempt_disabled(void);
182
183 extern int __must_check io_schedule_prepare(void);
184 extern void io_schedule_finish(int token);
185 extern long io_schedule_timeout(long timeout);
186 extern void io_schedule(void);
187
188 /**
189  * struct prev_cputime - snapshot of system and user cputime
190  * @utime: time spent in user mode
191  * @stime: time spent in system mode
192  * @lock: protects the above two fields
193  *
194  * Stores previous user/system time values such that we can guarantee
195  * monotonicity.
196  */
197 struct prev_cputime {
198 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_NATIVE
199         u64                             utime;
200         u64                             stime;
201         raw_spinlock_t                  lock;
202 #endif
203 };
204
205 /**
206  * struct task_cputime - collected CPU time counts
207  * @utime:              time spent in user mode, in nanoseconds
208  * @stime:              time spent in kernel mode, in nanoseconds
209  * @sum_exec_runtime:   total time spent on the CPU, in nanoseconds
210  *
211  * This structure groups together three kinds of CPU time that are tracked for
212  * threads and thread groups.  Most things considering CPU time want to group
213  * these counts together and treat all three of them in parallel.
214  */
215 struct task_cputime {
216         u64                             utime;
217         u64                             stime;
218         unsigned long long              sum_exec_runtime;
219 };
220
221 /* Alternate field names when used on cache expirations: */
222 #define virt_exp                        utime
223 #define prof_exp                        stime
224 #define sched_exp                       sum_exec_runtime
225
226 struct sched_info {
227 #ifdef CONFIG_SCHED_INFO
228         /* Cumulative counters: */
229
230         /* # of times we have run on this CPU: */
231         unsigned long                   pcount;
232
233         /* Time spent waiting on a runqueue: */
234         unsigned long long              run_delay;
235
236         /* Timestamps: */
237
238         /* When did we last run on a CPU? */
239         unsigned long long              last_arrival;
240
241         /* When were we last queued to run? */
242         unsigned long long              last_queued;
243
244 #endif /* CONFIG_SCHED_INFO */
245 };
246
247 /*
248  * Integer metrics need fixed point arithmetic, e.g., sched/fair
249  * has a few: load, load_avg, util_avg, freq, and capacity.
250  *
251  * We define a basic fixed point arithmetic range, and then formalize
252  * all these metrics based on that basic range.
253  */
254 # define SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT         10
255 # define SCHED_FIXEDPOINT_SCALE         (1L << SCHED_FIXEDPOINT_SHIFT)
256
257 struct load_weight {
258         unsigned long                   weight;
259         u32                             inv_weight;
260 };
261
262 /*
263  * The load_avg/util_avg accumulates an infinite geometric series
264  * (see __update_load_avg() in kernel/sched/fair.c).
265  *
266  * [load_avg definition]
267  *
268  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load)
269  *
270  * where runnable% is the time ratio that a sched_entity is runnable.
271  * For cfs_rq, it is the aggregated load_avg of all runnable and
272  * blocked sched_entities.
273  *
274  * load_avg may also take frequency scaling into account:
275  *
276  *   load_avg = runnable% * scale_load_down(load) * freq%
277  *
278  * where freq% is the CPU frequency normalized to the highest frequency.
279  *
280  * [util_avg definition]
281  *
282  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE
283  *
284  * where running% is the time ratio that a sched_entity is running on
285  * a CPU. For cfs_rq, it is the aggregated util_avg of all runnable
286  * and blocked sched_entities.
287  *
288  * util_avg may also factor frequency scaling and CPU capacity scaling:
289  *
290  *   util_avg = running% * SCHED_CAPACITY_SCALE * freq% * capacity%
291  *
292  * where freq% is the same as above, and capacity% is the CPU capacity
293  * normalized to the greatest capacity (due to uarch differences, etc).
294  *
295  * N.B., the above ratios (runnable%, running%, freq%, and capacity%)
296  * themselves are in the range of [0, 1]. To do fixed point arithmetics,
297  * we therefore scale them to as large a range as necessary. This is for
298  * example reflected by util_avg's SCHED_CAPACITY_SCALE.
299  *
300  * [Overflow issue]
301  *
302  * The 64-bit load_sum can have 4353082796 (=2^64/47742/88761) entities
303  * with the highest load (=88761), always runnable on a single cfs_rq,
304  * and should not overflow as the number already hits PID_MAX_LIMIT.
305  *
306  * For all other cases (including 32-bit kernels), struct load_weight's
307  * weight will overflow first before we do, because:
308  *
309  *    Max(load_avg) <= Max(load.weight)
310  *
311  * Then it is the load_weight's responsibility to consider overflow
312  * issues.
313  */
314 struct sched_avg {
315         u64                             last_update_time;
316         u64                             load_sum;
317         u32                             util_sum;
318         u32                             period_contrib;
319         unsigned long                   load_avg;
320         unsigned long                   util_avg;
321 };
322
323 struct sched_statistics {
324 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
325         u64                             wait_start;
326         u64                             wait_max;
327         u64                             wait_count;
328         u64                             wait_sum;
329         u64                             iowait_count;
330         u64                             iowait_sum;
331
332         u64                             sleep_start;
333         u64                             sleep_max;
334         s64                             sum_sleep_runtime;
335
336         u64                             block_start;
337         u64                             block_max;
338         u64                             exec_max;
339         u64                             slice_max;
340
341         u64                             nr_migrations_cold;
342         u64                             nr_failed_migrations_affine;
343         u64                             nr_failed_migrations_running;
344         u64                             nr_failed_migrations_hot;
345         u64                             nr_forced_migrations;
346
347         u64                             nr_wakeups;
348         u64                             nr_wakeups_sync;
349         u64                             nr_wakeups_migrate;
350         u64                             nr_wakeups_local;
351         u64                             nr_wakeups_remote;
352         u64                             nr_wakeups_affine;
353         u64                             nr_wakeups_affine_attempts;
354         u64                             nr_wakeups_passive;
355         u64                             nr_wakeups_idle;
356 #endif
357 };
358
359 struct sched_entity {
360         /* For load-balancing: */
361         struct load_weight              load;
362         struct rb_node                  run_node;
363         struct list_head                group_node;
364         unsigned int                    on_rq;
365
366         u64                             exec_start;
367         u64                             sum_exec_runtime;
368         u64                             vruntime;
369         u64                             prev_sum_exec_runtime;
370
371         u64                             nr_migrations;
372
373         struct sched_statistics         statistics;
374
375 #ifdef CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED
376         int                             depth;
377         struct sched_entity             *parent;
378         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
379         struct cfs_rq                   *cfs_rq;
380         /* rq "owned" by this entity/group: */
381         struct cfs_rq                   *my_q;
382 #endif
383
384 #ifdef CONFIG_SMP
385         /*
386          * Per entity load average tracking.
387          *
388          * Put into separate cache line so it does not
389          * collide with read-mostly values above.
390          */
391         struct sched_avg                avg ____cacheline_aligned_in_smp;
392 #endif
393 };
394
395 struct sched_rt_entity {
396         struct list_head                run_list;
397         unsigned long                   timeout;
398         unsigned long                   watchdog_stamp;
399         unsigned int                    time_slice;
400         unsigned short                  on_rq;
401         unsigned short                  on_list;
402
403         struct sched_rt_entity          *back;
404 #ifdef CONFIG_RT_GROUP_SCHED
405         struct sched_rt_entity          *parent;
406         /* rq on which this entity is (to be) queued: */
407         struct rt_rq                    *rt_rq;
408         /* rq "owned" by this entity/group: */
409         struct rt_rq                    *my_q;
410 #endif
411 };
412
413 struct sched_dl_entity {
414         struct rb_node                  rb_node;
415
416         /*
417          * Original scheduling parameters. Copied here from sched_attr
418          * during sched_setattr(), they will remain the same until
419          * the next sched_setattr().
420          */
421         u64                             dl_runtime;     /* Maximum runtime for each instance    */
422         u64                             dl_deadline;    /* Relative deadline of each instance   */
423         u64                             dl_period;      /* Separation of two instances (period) */
424         u64                             dl_bw;          /* dl_runtime / dl_period               */
425         u64                             dl_density;     /* dl_runtime / dl_deadline             */
426
427         /*
428          * Actual scheduling parameters. Initialized with the values above,
429          * they are continously updated during task execution. Note that
430          * the remaining runtime could be < 0 in case we are in overrun.
431          */
432         s64                             runtime;        /* Remaining runtime for this instance  */
433         u64                             deadline;       /* Absolute deadline for this instance  */
434         unsigned int                    flags;          /* Specifying the scheduler behaviour   */
435
436         /*
437          * Some bool flags:
438          *
439          * @dl_throttled tells if we exhausted the runtime. If so, the
440          * task has to wait for a replenishment to be performed at the
441          * next firing of dl_timer.
442          *
443          * @dl_boosted tells if we are boosted due to DI. If so we are
444          * outside bandwidth enforcement mechanism (but only until we
445          * exit the critical section);
446          *
447          * @dl_yielded tells if task gave up the CPU before consuming
448          * all its available runtime during the last job.
449          *
450          * @dl_non_contending tells if the task is inactive while still
451          * contributing to the active utilization. In other words, it
452          * indicates if the inactive timer has been armed and its handler
453          * has not been executed yet. This flag is useful to avoid race
454          * conditions between the inactive timer handler and the wakeup
455          * code.
456          */
457         int                             dl_throttled;
458         int                             dl_boosted;
459         int                             dl_yielded;
460         int                             dl_non_contending;
461
462         /*
463          * Bandwidth enforcement timer. Each -deadline task has its
464          * own bandwidth to be enforced, thus we need one timer per task.
465          */
466         struct hrtimer                  dl_timer;
467
468         /*
469          * Inactive timer, responsible for decreasing the active utilization
470          * at the "0-lag time". When a -deadline task blocks, it contributes
471          * to GRUB's active utilization until the "0-lag time", hence a
472          * timer is needed to decrease the active utilization at the correct
473          * time.
474          */
475         struct hrtimer inactive_timer;
476 };
477
478 union rcu_special {
479         struct {
480                 u8                      blocked;
481                 u8                      need_qs;
482                 u8                      exp_need_qs;
483
484                 /* Otherwise the compiler can store garbage here: */
485                 u8                      pad;
486         } b; /* Bits. */
487         u32 s; /* Set of bits. */
488 };
489
490 enum perf_event_task_context {
491         perf_invalid_context = -1,
492         perf_hw_context = 0,
493         perf_sw_context,
494         perf_nr_task_contexts,
495 };
496
497 struct wake_q_node {
498         struct wake_q_node *next;
499 };
500
501 struct task_struct {
502 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
503         /*
504          * For reasons of header soup (see current_thread_info()), this
505          * must be the first element of task_struct.
506          */
507         struct thread_info              thread_info;
508 #endif
509         /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped: */
510         volatile long                   state;
511         void                            *stack;
512         atomic_t                        usage;
513         /* Per task flags (PF_*), defined further below: */
514         unsigned int                    flags;
515         unsigned int                    ptrace;
516
517 #ifdef CONFIG_SMP
518         struct llist_node               wake_entry;
519         int                             on_cpu;
520 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
521         /* Current CPU: */
522         unsigned int                    cpu;
523 #endif
524         unsigned int                    wakee_flips;
525         unsigned long                   wakee_flip_decay_ts;
526         struct task_struct              *last_wakee;
527
528         int                             wake_cpu;
529 #endif
530         int                             on_rq;
531
532         int                             prio;
533         int                             static_prio;
534         int                             normal_prio;
535         unsigned int                    rt_priority;
536
537         const struct sched_class        *sched_class;
538         struct sched_entity             se;
539         struct sched_rt_entity          rt;
540 #ifdef CONFIG_CGROUP_SCHED
541         struct task_group               *sched_task_group;
542 #endif
543         struct sched_dl_entity          dl;
544
545 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
546         /* List of struct preempt_notifier: */
547         struct hlist_head               preempt_notifiers;
548 #endif
549
550 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
551         unsigned int                    btrace_seq;
552 #endif
553
554         unsigned int                    policy;
555         int                             nr_cpus_allowed;
556         cpumask_t                       cpus_allowed;
557
558 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
559         int                             rcu_read_lock_nesting;
560         union rcu_special               rcu_read_unlock_special;
561         struct list_head                rcu_node_entry;
562         struct rcu_node                 *rcu_blocked_node;
563 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
564
565 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
566         unsigned long                   rcu_tasks_nvcsw;
567         bool                            rcu_tasks_holdout;
568         struct list_head                rcu_tasks_holdout_list;
569         int                             rcu_tasks_idle_cpu;
570 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
571
572         struct sched_info               sched_info;
573
574         struct list_head                tasks;
575 #ifdef CONFIG_SMP
576         struct plist_node               pushable_tasks;
577         struct rb_node                  pushable_dl_tasks;
578 #endif
579
580         struct mm_struct                *mm;
581         struct mm_struct                *active_mm;
582
583         /* Per-thread vma caching: */
584         struct vmacache                 vmacache;
585
586 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
587         struct task_rss_stat            rss_stat;
588 #endif
589         int                             exit_state;
590         int                             exit_code;
591         int                             exit_signal;
592         /* The signal sent when the parent dies: */
593         int                             pdeath_signal;
594         /* JOBCTL_*, siglock protected: */
595         unsigned long                   jobctl;
596
597         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions: */
598         unsigned int                    personality;
599
600         /* Scheduler bits, serialized by scheduler locks: */
601         unsigned                        sched_reset_on_fork:1;
602         unsigned                        sched_contributes_to_load:1;
603         unsigned                        sched_migrated:1;
604         unsigned                        sched_remote_wakeup:1;
605         /* Force alignment to the next boundary: */
606         unsigned                        :0;
607
608         /* Unserialized, strictly 'current' */
609
610         /* Bit to tell LSMs we're in execve(): */
611         unsigned                        in_execve:1;
612         unsigned                        in_iowait:1;
613 #ifndef TIF_RESTORE_SIGMASK
614         unsigned                        restore_sigmask:1;
615 #endif
616 #ifdef CONFIG_MEMCG
617         unsigned                        memcg_may_oom:1;
618 #ifndef CONFIG_SLOB
619         unsigned                        memcg_kmem_skip_account:1;
620 #endif
621 #endif
622 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
623         unsigned                        brk_randomized:1;
624 #endif
625 #ifdef CONFIG_CGROUPS
626         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
627         unsigned                        no_cgroup_migration:1;
628 #endif
629
630         unsigned long                   atomic_flags; /* Flags requiring atomic access. */
631
632         struct restart_block            restart_block;
633
634         pid_t                           pid;
635         pid_t                           tgid;
636
637 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
638         /* Canary value for the -fstack-protector GCC feature: */
639         unsigned long                   stack_canary;
640 #endif
641         /*
642          * Pointers to the (original) parent process, youngest child, younger sibling,
643          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
644          * p->real_parent->pid)
645          */
646
647         /* Real parent process: */
648         struct task_struct __rcu        *real_parent;
649
650         /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
651         struct task_struct __rcu        *parent;
652
653         /*
654          * Children/sibling form the list of natural children:
655          */
656         struct list_head                children;
657         struct list_head                sibling;
658         struct task_struct              *group_leader;
659
660         /*
661          * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
662          *
663          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
664          * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
665          */
666         struct list_head                ptraced;
667         struct list_head                ptrace_entry;
668
669         /* PID/PID hash table linkage. */
670         struct pid_link                 pids[PIDTYPE_MAX];
671         struct list_head                thread_group;
672         struct list_head                thread_node;
673
674         struct completion               *vfork_done;
675
676         /* CLONE_CHILD_SETTID: */
677         int __user                      *set_child_tid;
678
679         /* CLONE_CHILD_CLEARTID: */
680         int __user                      *clear_child_tid;
681
682         u64                             utime;
683         u64                             stime;
684 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
685         u64                             utimescaled;
686         u64                             stimescaled;
687 #endif
688         u64                             gtime;
689         struct prev_cputime             prev_cputime;
690 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
691         seqcount_t                      vtime_seqcount;
692         unsigned long long              vtime_snap;
693         enum {
694                 /* Task is sleeping or running in a CPU with VTIME inactive: */
695                 VTIME_INACTIVE = 0,
696                 /* Task runs in userspace in a CPU with VTIME active: */
697                 VTIME_USER,
698                 /* Task runs in kernelspace in a CPU with VTIME active: */
699                 VTIME_SYS,
700         } vtime_snap_whence;
701 #endif
702
703 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
704         atomic_t                        tick_dep_mask;
705 #endif
706         /* Context switch counts: */
707         unsigned long                   nvcsw;
708         unsigned long                   nivcsw;
709
710         /* Monotonic time in nsecs: */
711         u64                             start_time;
712
713         /* Boot based time in nsecs: */
714         u64                             real_start_time;
715
716         /* MM fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific: */
717         unsigned long                   min_flt;
718         unsigned long                   maj_flt;
719
720 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
721         struct task_cputime             cputime_expires;
722         struct list_head                cpu_timers[3];
723 #endif
724
725         /* Process credentials: */
726
727         /* Tracer's credentials at attach: */
728         const struct cred __rcu         *ptracer_cred;
729
730         /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
731         const struct cred __rcu         *real_cred;
732
733         /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
734         const struct cred __rcu         *cred;
735
736         /*
737          * executable name, excluding path.
738          *
739          * - normally initialized setup_new_exec()
740          * - access it with [gs]et_task_comm()
741          * - lock it with task_lock()
742          */
743         char                            comm[TASK_COMM_LEN];
744
745         struct nameidata                *nameidata;
746
747 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
748         struct sysv_sem                 sysvsem;
749         struct sysv_shm                 sysvshm;
750 #endif
751 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
752         unsigned long                   last_switch_count;
753 #endif
754         /* Filesystem information: */
755         struct fs_struct                *fs;
756
757         /* Open file information: */
758         struct files_struct             *files;
759
760         /* Namespaces: */
761         struct nsproxy                  *nsproxy;
762
763         /* Signal handlers: */
764         struct signal_struct            *signal;
765         struct sighand_struct           *sighand;
766         sigset_t                        blocked;
767         sigset_t                        real_blocked;
768         /* Restored if set_restore_sigmask() was used: */
769         sigset_t                        saved_sigmask;
770         struct sigpending               pending;
771         unsigned long                   sas_ss_sp;
772         size_t                          sas_ss_size;
773         unsigned int                    sas_ss_flags;
774
775         struct callback_head            *task_works;
776
777         struct audit_context            *audit_context;
778 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
779         kuid_t                          loginuid;
780         unsigned int                    sessionid;
781 #endif
782         struct seccomp                  seccomp;
783
784         /* Thread group tracking: */
785         u32                             parent_exec_id;
786         u32                             self_exec_id;
787
788         /* Protection against (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed, mempolicy: */
789         spinlock_t                      alloc_lock;
790
791         /* Protection of the PI data structures: */
792         raw_spinlock_t                  pi_lock;
793
794         struct wake_q_node              wake_q;
795
796 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
797         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task: */
798         struct rb_root                  pi_waiters;
799         struct rb_node                  *pi_waiters_leftmost;
800         /* Updated under owner's pi_lock and rq lock */
801         struct task_struct              *pi_top_task;
802         /* Deadlock detection and priority inheritance handling: */
803         struct rt_mutex_waiter          *pi_blocked_on;
804 #endif
805
806 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
807         /* Mutex deadlock detection: */
808         struct mutex_waiter             *blocked_on;
809 #endif
810
811 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
812         unsigned int                    irq_events;
813         unsigned long                   hardirq_enable_ip;
814         unsigned long                   hardirq_disable_ip;
815         unsigned int                    hardirq_enable_event;
816         unsigned int                    hardirq_disable_event;
817         int                             hardirqs_enabled;
818         int                             hardirq_context;
819         unsigned long                   softirq_disable_ip;
820         unsigned long                   softirq_enable_ip;
821         unsigned int                    softirq_disable_event;
822         unsigned int                    softirq_enable_event;
823         int                             softirqs_enabled;
824         int                             softirq_context;
825 #endif
826
827 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
828 # define MAX_LOCK_DEPTH                 48UL
829         u64                             curr_chain_key;
830         int                             lockdep_depth;
831         unsigned int                    lockdep_recursion;
832         struct held_lock                held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
833         gfp_t                           lockdep_reclaim_gfp;
834 #endif
835
836 #ifdef CONFIG_UBSAN
837         unsigned int                    in_ubsan;
838 #endif
839
840         /* Journalling filesystem info: */
841         void                            *journal_info;
842
843         /* Stacked block device info: */
844         struct bio_list                 *bio_list;
845
846 #ifdef CONFIG_BLOCK
847         /* Stack plugging: */
848         struct blk_plug                 *plug;
849 #endif
850
851         /* VM state: */
852         struct reclaim_state            *reclaim_state;
853
854         struct backing_dev_info         *backing_dev_info;
855
856         struct io_context               *io_context;
857
858         /* Ptrace state: */
859         unsigned long                   ptrace_message;
860         siginfo_t                       *last_siginfo;
861
862         struct task_io_accounting       ioac;
863 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
864         /* Accumulated RSS usage: */
865         u64                             acct_rss_mem1;
866         /* Accumulated virtual memory usage: */
867         u64                             acct_vm_mem1;
868         /* stime + utime since last update: */
869         u64                             acct_timexpd;
870 #endif
871 #ifdef CONFIG_CPUSETS
872         /* Protected by ->alloc_lock: */
873         nodemask_t                      mems_allowed;
874         /* Seqence number to catch updates: */
875         seqcount_t                      mems_allowed_seq;
876         int                             cpuset_mem_spread_rotor;
877         int                             cpuset_slab_spread_rotor;
878 #endif
879 #ifdef CONFIG_CGROUPS
880         /* Control Group info protected by css_set_lock: */
881         struct css_set __rcu            *cgroups;
882         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock: */
883         struct list_head                cg_list;
884 #endif
885 #ifdef CONFIG_INTEL_RDT_A
886         int                             closid;
887 #endif
888 #ifdef CONFIG_FUTEX
889         struct robust_list_head __user  *robust_list;
890 #ifdef CONFIG_COMPAT
891         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
892 #endif
893         struct list_head                pi_state_list;
894         struct futex_pi_state           *pi_state_cache;
895 #endif
896 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
897         struct perf_event_context       *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
898         struct mutex                    perf_event_mutex;
899         struct list_head                perf_event_list;
900 #endif
901 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
902         unsigned long                   preempt_disable_ip;
903 #endif
904 #ifdef CONFIG_NUMA
905         /* Protected by alloc_lock: */
906         struct mempolicy                *mempolicy;
907         short                           il_prev;
908         short                           pref_node_fork;
909 #endif
910 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
911         int                             numa_scan_seq;
912         unsigned int                    numa_scan_period;
913         unsigned int                    numa_scan_period_max;
914         int                             numa_preferred_nid;
915         unsigned long                   numa_migrate_retry;
916         /* Migration stamp: */
917         u64                             node_stamp;
918         u64                             last_task_numa_placement;
919         u64                             last_sum_exec_runtime;
920         struct callback_head            numa_work;
921
922         struct list_head                numa_entry;
923         struct numa_group               *numa_group;
924
925         /*
926          * numa_faults is an array split into four regions:
927          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
928          * in this precise order.
929          *
930          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
931          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
932          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
933          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
934          * hinting fault was incurred.
935          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
936          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
937          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
938          */
939         unsigned long                   *numa_faults;
940         unsigned long                   total_numa_faults;
941
942         /*
943          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
944          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
945          * period is adapted based on the locality of the faults with different
946          * weights depending on whether they were shared or private faults
947          */
948         unsigned long                   numa_faults_locality[3];
949
950         unsigned long                   numa_pages_migrated;
951 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
952
953         struct tlbflush_unmap_batch     tlb_ubc;
954
955         struct rcu_head                 rcu;
956
957         /* Cache last used pipe for splice(): */
958         struct pipe_inode_info          *splice_pipe;
959
960         struct page_frag                task_frag;
961
962 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
963         struct task_delay_info          *delays;
964 #endif
965
966 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
967         int                             make_it_fail;
968 #endif
969         /*
970          * When (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
971          * balance_dirty_pages() for a dirty throttling pause:
972          */
973         int                             nr_dirtied;
974         int                             nr_dirtied_pause;
975         /* Start of a write-and-pause period: */
976         unsigned long                   dirty_paused_when;
977
978 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
979         int                             latency_record_count;
980         struct latency_record           latency_record[LT_SAVECOUNT];
981 #endif
982         /*
983          * Time slack values; these are used to round up poll() and
984          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
985          */
986         u64                             timer_slack_ns;
987         u64                             default_timer_slack_ns;
988
989 #ifdef CONFIG_KASAN
990         unsigned int                    kasan_depth;
991 #endif
992
993 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
994         /* Index of current stored address in ret_stack: */
995         int                             curr_ret_stack;
996
997         /* Stack of return addresses for return function tracing: */
998         struct ftrace_ret_stack         *ret_stack;
999
1000         /* Timestamp for last schedule: */
1001         unsigned long long              ftrace_timestamp;
1002
1003         /*
1004          * Number of functions that haven't been traced
1005          * because of depth overrun:
1006          */
1007         atomic_t                        trace_overrun;
1008
1009         /* Pause tracing: */
1010         atomic_t                        tracing_graph_pause;
1011 #endif
1012
1013 #ifdef CONFIG_TRACING
1014         /* State flags for use by tracers: */
1015         unsigned long                   trace;
1016
1017         /* Bitmask and counter of trace recursion: */
1018         unsigned long                   trace_recursion;
1019 #endif /* CONFIG_TRACING */
1020
1021 #ifdef CONFIG_KCOV
1022         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled): */
1023         enum kcov_mode                  kcov_mode;
1024
1025         /* Size of the kcov_area: */
1026         unsigned int                    kcov_size;
1027
1028         /* Buffer for coverage collection: */
1029         void                            *kcov_area;
1030
1031         /* KCOV descriptor wired with this task or NULL: */
1032         struct kcov                     *kcov;
1033 #endif
1034
1035 #ifdef CONFIG_MEMCG
1036         struct mem_cgroup               *memcg_in_oom;
1037         gfp_t                           memcg_oom_gfp_mask;
1038         int                             memcg_oom_order;
1039
1040         /* Number of pages to reclaim on returning to userland: */
1041         unsigned int                    memcg_nr_pages_over_high;
1042 #endif
1043
1044 #ifdef CONFIG_UPROBES
1045         struct uprobe_task              *utask;
1046 #endif
1047 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1048         unsigned int                    sequential_io;
1049         unsigned int                    sequential_io_avg;
1050 #endif
1051 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1052         unsigned long                   task_state_change;
1053 #endif
1054         int                             pagefault_disabled;
1055 #ifdef CONFIG_MMU
1056         struct task_struct              *oom_reaper_list;
1057 #endif
1058 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1059         struct vm_struct                *stack_vm_area;
1060 #endif
1061 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1062         /* A live task holds one reference: */
1063         atomic_t                        stack_refcount;
1064 #endif
1065 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1066         int patch_state;
1067 #endif
1068 #ifdef CONFIG_SECURITY
1069         /* Used by LSM modules for access restriction: */
1070         void                            *security;
1071 #endif
1072         /* CPU-specific state of this task: */
1073         struct thread_struct            thread;
1074
1075         /*
1076          * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1077          * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1078          *
1079          * Do not put anything below here!
1080          */
1081 };
1082
1083 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1084 {
1085         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1086 }
1087
1088 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1089 {
1090         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1091 }
1092
1093 /*
1094  * Without tasklist or RCU lock it is not safe to dereference
1095  * the result of task_pgrp/task_session even if task == current,
1096  * we can race with another thread doing sys_setsid/sys_setpgid.
1097  */
1098 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1099 {
1100         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1101 }
1102
1103 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1104 {
1105         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1106 }
1107
1108 /*
1109  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1110  * from various namespaces
1111  *
1112  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1113  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1114  *                     current.
1115  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1116  *
1117  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1118  */
1119 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid_namespace *ns);
1120
1121 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1122 {
1123         return tsk->pid;
1124 }
1125
1126 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1127 {
1128         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1129 }
1130
1131 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1132 {
1133         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1134 }
1135
1136
1137 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1138 {
1139         return tsk->tgid;
1140 }
1141
1142 extern pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns);
1143
1144 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1145 {
1146         return pid_vnr(task_tgid(tsk));
1147 }
1148
1149 /**
1150  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1151  * @p: Task structure to be checked.
1152  *
1153  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1154  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1155  * can be stale and must not be dereferenced.
1156  *
1157  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1158  */
1159 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1160 {
1161         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1162 }
1163
1164 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1165 {
1166         pid_t pid = 0;
1167
1168         rcu_read_lock();
1169         if (pid_alive(tsk))
1170                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1171         rcu_read_unlock();
1172
1173         return pid;
1174 }
1175
1176 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1177 {
1178         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1179 }
1180
1181 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1182 {
1183         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1184 }
1185
1186 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1187 {
1188         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1189 }
1190
1191
1192 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1193 {
1194         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1195 }
1196
1197 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1198 {
1199         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1200 }
1201
1202 /* Obsolete, do not use: */
1203 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1204 {
1205         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1206 }
1207
1208 /**
1209  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1210  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1211  * @tsk: Task structure to be checked.
1212  *
1213  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1214  *
1215  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1216  */
1217 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1218 {
1219         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1220 }
1221
1222 extern struct pid *cad_pid;
1223
1224 /*
1225  * Per process flags
1226  */
1227 #define PF_IDLE                 0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1228 #define PF_EXITING              0x00000004      /* Getting shut down */
1229 #define PF_EXITPIDONE           0x00000008      /* PI exit done on shut down */
1230 #define PF_VCPU                 0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1231 #define PF_WQ_WORKER            0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1232 #define PF_FORKNOEXEC           0x00000040      /* Forked but didn't exec */
1233 #define PF_MCE_PROCESS          0x00000080      /* Process policy on mce errors */
1234 #define PF_SUPERPRIV            0x00000100      /* Used super-user privileges */
1235 #define PF_DUMPCORE             0x00000200      /* Dumped core */
1236 #define PF_SIGNALED             0x00000400      /* Killed by a signal */
1237 #define PF_MEMALLOC             0x00000800      /* Allocating memory */
1238 #define PF_NPROC_EXCEEDED       0x00001000      /* set_user() noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1239 #define PF_USED_MATH            0x00002000      /* If unset the fpu must be initialized before use */
1240 #define PF_USED_ASYNC           0x00004000      /* Used async_schedule*(), used by module init */
1241 #define PF_NOFREEZE             0x00008000      /* This thread should not be frozen */
1242 #define PF_FROZEN               0x00010000      /* Frozen for system suspend */
1243 #define PF_KSWAPD               0x00020000      /* I am kswapd */
1244 #define PF_MEMALLOC_NOFS        0x00040000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOFS */
1245 #define PF_MEMALLOC_NOIO        0x00080000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOIO */
1246 #define PF_LESS_THROTTLE        0x00100000      /* Throttle me less: I clean memory */
1247 #define PF_KTHREAD              0x00200000      /* I am a kernel thread */
1248 #define PF_RANDOMIZE            0x00400000      /* Randomize virtual address space */
1249 #define PF_SWAPWRITE            0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1250 #define PF_NO_SETAFFINITY       0x04000000      /* Userland is not allowed to meddle with cpus_allowed */
1251 #define PF_MCE_EARLY            0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1252 #define PF_MUTEX_TESTER         0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1253 #define PF_FREEZER_SKIP         0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1254 #define PF_SUSPEND_TASK         0x80000000      /* This thread called freeze_processes() and should not be frozen */
1255
1256 /*
1257  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1258  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1259  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1260  * There is however an exception to this rule during ptrace
1261  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1262  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1263  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1264  * child is not running and in turn not changing child->flags
1265  * at the same time the parent does it.
1266  */
1267 #define clear_stopped_child_used_math(child)    do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1268 #define set_stopped_child_used_math(child)      do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1269 #define clear_used_math()                       clear_stopped_child_used_math(current)
1270 #define set_used_math()                         set_stopped_child_used_math(current)
1271
1272 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1273         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1274
1275 #define conditional_used_math(condition)        conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1276
1277 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1278         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1279
1280 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1281 #define tsk_used_math(p)                        ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1282 #define used_math()                             tsk_used_math(current)
1283
1284 static inline bool is_percpu_thread(void)
1285 {
1286 #ifdef CONFIG_SMP
1287         return (current->flags & PF_NO_SETAFFINITY) &&
1288                 (current->nr_cpus_allowed  == 1);
1289 #else
1290         return true;
1291 #endif
1292 }
1293
1294 /* Per-process atomic flags. */
1295 #define PFA_NO_NEW_PRIVS                0       /* May not gain new privileges. */
1296 #define PFA_SPREAD_PAGE                 1       /* Spread page cache over cpuset */
1297 #define PFA_SPREAD_SLAB                 2       /* Spread some slab caches over cpuset */
1298
1299
1300 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1301         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1302         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1303
1304 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1305         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1306         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1307
1308 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1309         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1310         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1311
1312 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1313 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1314
1315 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1316 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1317 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1318
1319 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1320 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1321 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1322
1323 static inline void
1324 current_restore_flags(unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1325 {
1326         current->flags &= ~flags;
1327         current->flags |= orig_flags & flags;
1328 }
1329
1330 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
1331 extern int task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1332 #ifdef CONFIG_SMP
1333 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1334 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1335 #else
1336 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1337 {
1338 }
1339 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1340 {
1341         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1342                 return -EINVAL;
1343         return 0;
1344 }
1345 #endif
1346
1347 #ifndef cpu_relax_yield
1348 #define cpu_relax_yield() cpu_relax()
1349 #endif
1350
1351 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1352 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1353 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1354
1355 /**
1356  * task_nice - return the nice value of a given task.
1357  * @p: the task in question.
1358  *
1359  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1360  */
1361 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1362 {
1363         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1364 }
1365
1366 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1367 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1368 extern int idle_cpu(int cpu);
1369 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1370 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1371 extern int sched_setattr(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1372 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1373
1374 /**
1375  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1376  * @p: the task in question.
1377  *
1378  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1379  */
1380 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1381 {
1382         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1383 }
1384
1385 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1386 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1387
1388 void yield(void);
1389
1390 union thread_union {
1391 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1392         struct thread_info thread_info;
1393 #endif
1394         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1395 };
1396
1397 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1398 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1399 {
1400         return &task->thread_info;
1401 }
1402 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1403 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1404 #endif
1405
1406 /*
1407  * find a task by one of its numerical ids
1408  *
1409  * find_task_by_pid_ns():
1410  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1411  * find_task_by_vpid():
1412  *      finds a task by its virtual pid
1413  *
1414  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1415  */
1416
1417 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1418 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns);
1419
1420 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1421 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1422 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1423
1424 #ifdef CONFIG_SMP
1425 extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1426 #else
1427 static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1428 #endif
1429
1430 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1431
1432 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1433 {
1434         __set_task_comm(tsk, from, false);
1435 }
1436
1437 extern char *get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1438
1439 #ifdef CONFIG_SMP
1440 void scheduler_ipi(void);
1441 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1442 #else
1443 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1444 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1445 {
1446         return 1;
1447 }
1448 #endif
1449
1450 /*
1451  * Set thread flags in other task's structures.
1452  * See asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available:
1453  */
1454 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1455 {
1456         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1457 }
1458
1459 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1460 {
1461         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1462 }
1463
1464 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1465 {
1466         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1467 }
1468
1469 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1470 {
1471         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1472 }
1473
1474 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1475 {
1476         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1477 }
1478
1479 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1480 {
1481         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1482 }
1483
1484 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1485 {
1486         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1487 }
1488
1489 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1490 {
1491         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1492 }
1493
1494 /*
1495  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1496  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1497  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1498  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1499  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1500  */
1501 #ifndef CONFIG_PREEMPT
1502 extern int _cond_resched(void);
1503 #else
1504 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1505 #endif
1506
1507 #define cond_resched() ({                       \
1508         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1509         _cond_resched();                        \
1510 })
1511
1512 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1513
1514 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1515         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1516         __cond_resched_lock(lock);                              \
1517 })
1518
1519 extern int __cond_resched_softirq(void);
1520
1521 #define cond_resched_softirq() ({                                       \
1522         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, SOFTIRQ_DISABLE_OFFSET);     \
1523         __cond_resched_softirq();                                       \
1524 })
1525
1526 static inline void cond_resched_rcu(void)
1527 {
1528 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1529         rcu_read_unlock();
1530         cond_resched();
1531         rcu_read_lock();
1532 #endif
1533 }
1534
1535 /*
1536  * Does a critical section need to be broken due to another
1537  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPT,
1538  * but a general need for low latency)
1539  */
1540 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1541 {
1542 #ifdef CONFIG_PREEMPT
1543         return spin_is_contended(lock);
1544 #else
1545         return 0;
1546 #endif
1547 }
1548
1549 static __always_inline bool need_resched(void)
1550 {
1551         return unlikely(tif_need_resched());
1552 }
1553
1554 /*
1555  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1556  */
1557 #ifdef CONFIG_SMP
1558
1559 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1560 {
1561 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1562         return p->cpu;
1563 #else
1564         return task_thread_info(p)->cpu;
1565 #endif
1566 }
1567
1568 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1569
1570 #else
1571
1572 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1573 {
1574         return 0;
1575 }
1576
1577 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1578 {
1579 }
1580
1581 #endif /* CONFIG_SMP */
1582
1583 /*
1584  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1585  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1586  *
1587  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1588  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1589  * running or not.
1590  */
1591 #ifndef vcpu_is_preempted
1592 # define vcpu_is_preempted(cpu) false
1593 #endif
1594
1595 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1596 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1597
1598 #ifndef TASK_SIZE_OF
1599 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1600 #endif
1601
1602 #endif