Merge tag 'selinux-pr-20200803' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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 (CONDITION)
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  *   CONDITION = 1;
172  *   wake_up_state(p, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
173  *
174  * where wake_up_state()/try_to_wake_up() executes a full memory barrier before
175  * accessing p->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 directly 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         /*
691          * Clamp values requested for a scheduling entity.
692          * Must be updated with task_rq_lock() held.
693          */
694         struct uclamp_se                uclamp_req[UCLAMP_CNT];
695         /*
696          * Effective clamp values used for a scheduling entity.
697          * Must be updated with task_rq_lock() held.
698          */
699         struct uclamp_se                uclamp[UCLAMP_CNT];
700 #endif
701
702 #ifdef CONFIG_PREEMPT_NOTIFIERS
703         /* List of struct preempt_notifier: */
704         struct hlist_head               preempt_notifiers;
705 #endif
706
707 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
708         unsigned int                    btrace_seq;
709 #endif
710
711         unsigned int                    policy;
712         int                             nr_cpus_allowed;
713         const cpumask_t                 *cpus_ptr;
714         cpumask_t                       cpus_mask;
715
716 #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU
717         int                             rcu_read_lock_nesting;
718         union rcu_special               rcu_read_unlock_special;
719         struct list_head                rcu_node_entry;
720         struct rcu_node                 *rcu_blocked_node;
721 #endif /* #ifdef CONFIG_PREEMPT_RCU */
722
723 #ifdef CONFIG_TASKS_RCU
724         unsigned long                   rcu_tasks_nvcsw;
725         u8                              rcu_tasks_holdout;
726         u8                              rcu_tasks_idx;
727         int                             rcu_tasks_idle_cpu;
728         struct list_head                rcu_tasks_holdout_list;
729 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_RCU */
730
731 #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU
732         int                             trc_reader_nesting;
733         int                             trc_ipi_to_cpu;
734         union rcu_special               trc_reader_special;
735         bool                            trc_reader_checked;
736         struct list_head                trc_holdout_list;
737 #endif /* #ifdef CONFIG_TASKS_TRACE_RCU */
738
739         struct sched_info               sched_info;
740
741         struct list_head                tasks;
742 #ifdef CONFIG_SMP
743         struct plist_node               pushable_tasks;
744         struct rb_node                  pushable_dl_tasks;
745 #endif
746
747         struct mm_struct                *mm;
748         struct mm_struct                *active_mm;
749
750         /* Per-thread vma caching: */
751         struct vmacache                 vmacache;
752
753 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
754         struct task_rss_stat            rss_stat;
755 #endif
756         int                             exit_state;
757         int                             exit_code;
758         int                             exit_signal;
759         /* The signal sent when the parent dies: */
760         int                             pdeath_signal;
761         /* JOBCTL_*, siglock protected: */
762         unsigned long                   jobctl;
763
764         /* Used for emulating ABI behavior of previous Linux versions: */
765         unsigned int                    personality;
766
767         /* Scheduler bits, serialized by scheduler locks: */
768         unsigned                        sched_reset_on_fork:1;
769         unsigned                        sched_contributes_to_load:1;
770         unsigned                        sched_migrated:1;
771         unsigned                        sched_remote_wakeup:1;
772 #ifdef CONFIG_PSI
773         unsigned                        sched_psi_wake_requeue:1;
774 #endif
775
776         /* Force alignment to the next boundary: */
777         unsigned                        :0;
778
779         /* Unserialized, strictly 'current' */
780
781         /* Bit to tell LSMs we're in execve(): */
782         unsigned                        in_execve:1;
783         unsigned                        in_iowait:1;
784 #ifndef TIF_RESTORE_SIGMASK
785         unsigned                        restore_sigmask:1;
786 #endif
787 #ifdef CONFIG_MEMCG
788         unsigned                        in_user_fault:1;
789 #endif
790 #ifdef CONFIG_COMPAT_BRK
791         unsigned                        brk_randomized:1;
792 #endif
793 #ifdef CONFIG_CGROUPS
794         /* disallow userland-initiated cgroup migration */
795         unsigned                        no_cgroup_migration:1;
796         /* task is frozen/stopped (used by the cgroup freezer) */
797         unsigned                        frozen:1;
798 #endif
799 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
800         unsigned                        use_memdelay:1;
801 #endif
802 #ifdef CONFIG_PSI
803         /* Stalled due to lack of memory */
804         unsigned                        in_memstall:1;
805 #endif
806
807         unsigned long                   atomic_flags; /* Flags requiring atomic access. */
808
809         struct restart_block            restart_block;
810
811         pid_t                           pid;
812         pid_t                           tgid;
813
814 #ifdef CONFIG_STACKPROTECTOR
815         /* Canary value for the -fstack-protector GCC feature: */
816         unsigned long                   stack_canary;
817 #endif
818         /*
819          * Pointers to the (original) parent process, youngest child, younger sibling,
820          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with
821          * p->real_parent->pid)
822          */
823
824         /* Real parent process: */
825         struct task_struct __rcu        *real_parent;
826
827         /* Recipient of SIGCHLD, wait4() reports: */
828         struct task_struct __rcu        *parent;
829
830         /*
831          * Children/sibling form the list of natural children:
832          */
833         struct list_head                children;
834         struct list_head                sibling;
835         struct task_struct              *group_leader;
836
837         /*
838          * 'ptraced' is the list of tasks this task is using ptrace() on.
839          *
840          * This includes both natural children and PTRACE_ATTACH targets.
841          * 'ptrace_entry' is this task's link on the p->parent->ptraced list.
842          */
843         struct list_head                ptraced;
844         struct list_head                ptrace_entry;
845
846         /* PID/PID hash table linkage. */
847         struct pid                      *thread_pid;
848         struct hlist_node               pid_links[PIDTYPE_MAX];
849         struct list_head                thread_group;
850         struct list_head                thread_node;
851
852         struct completion               *vfork_done;
853
854         /* CLONE_CHILD_SETTID: */
855         int __user                      *set_child_tid;
856
857         /* CLONE_CHILD_CLEARTID: */
858         int __user                      *clear_child_tid;
859
860         u64                             utime;
861         u64                             stime;
862 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_SCALED_CPUTIME
863         u64                             utimescaled;
864         u64                             stimescaled;
865 #endif
866         u64                             gtime;
867         struct prev_cputime             prev_cputime;
868 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING_GEN
869         struct vtime                    vtime;
870 #endif
871
872 #ifdef CONFIG_NO_HZ_FULL
873         atomic_t                        tick_dep_mask;
874 #endif
875         /* Context switch counts: */
876         unsigned long                   nvcsw;
877         unsigned long                   nivcsw;
878
879         /* Monotonic time in nsecs: */
880         u64                             start_time;
881
882         /* Boot based time in nsecs: */
883         u64                             start_boottime;
884
885         /* MM fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific: */
886         unsigned long                   min_flt;
887         unsigned long                   maj_flt;
888
889         /* Empty if CONFIG_POSIX_CPUTIMERS=n */
890         struct posix_cputimers          posix_cputimers;
891
892         /* Process credentials: */
893
894         /* Tracer's credentials at attach: */
895         const struct cred __rcu         *ptracer_cred;
896
897         /* Objective and real subjective task credentials (COW): */
898         const struct cred __rcu         *real_cred;
899
900         /* Effective (overridable) subjective task credentials (COW): */
901         const struct cred __rcu         *cred;
902
903 #ifdef CONFIG_KEYS
904         /* Cached requested key. */
905         struct key                      *cached_requested_key;
906 #endif
907
908         /*
909          * executable name, excluding path.
910          *
911          * - normally initialized setup_new_exec()
912          * - access it with [gs]et_task_comm()
913          * - lock it with task_lock()
914          */
915         char                            comm[TASK_COMM_LEN];
916
917         struct nameidata                *nameidata;
918
919 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
920         struct sysv_sem                 sysvsem;
921         struct sysv_shm                 sysvshm;
922 #endif
923 #ifdef CONFIG_DETECT_HUNG_TASK
924         unsigned long                   last_switch_count;
925         unsigned long                   last_switch_time;
926 #endif
927         /* Filesystem information: */
928         struct fs_struct                *fs;
929
930         /* Open file information: */
931         struct files_struct             *files;
932
933         /* Namespaces: */
934         struct nsproxy                  *nsproxy;
935
936         /* Signal handlers: */
937         struct signal_struct            *signal;
938         struct sighand_struct __rcu             *sighand;
939         sigset_t                        blocked;
940         sigset_t                        real_blocked;
941         /* Restored if set_restore_sigmask() was used: */
942         sigset_t                        saved_sigmask;
943         struct sigpending               pending;
944         unsigned long                   sas_ss_sp;
945         size_t                          sas_ss_size;
946         unsigned int                    sas_ss_flags;
947
948         struct callback_head            *task_works;
949
950 #ifdef CONFIG_AUDIT
951 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
952         struct audit_context            *audit_context;
953 #endif
954         kuid_t                          loginuid;
955         unsigned int                    sessionid;
956 #endif
957         struct seccomp                  seccomp;
958
959         /* Thread group tracking: */
960         u64                             parent_exec_id;
961         u64                             self_exec_id;
962
963         /* Protection against (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings, mems_allowed, mempolicy: */
964         spinlock_t                      alloc_lock;
965
966         /* Protection of the PI data structures: */
967         raw_spinlock_t                  pi_lock;
968
969         struct wake_q_node              wake_q;
970
971 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
972         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task: */
973         struct rb_root_cached           pi_waiters;
974         /* Updated under owner's pi_lock and rq lock */
975         struct task_struct              *pi_top_task;
976         /* Deadlock detection and priority inheritance handling: */
977         struct rt_mutex_waiter          *pi_blocked_on;
978 #endif
979
980 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
981         /* Mutex deadlock detection: */
982         struct mutex_waiter             *blocked_on;
983 #endif
984
985 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
986         int                             non_block_count;
987 #endif
988
989 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
990         struct irqtrace_events          irqtrace;
991         unsigned int                    hardirq_threaded;
992         u64                             hardirq_chain_key;
993         int                             softirqs_enabled;
994         int                             softirq_context;
995         int                             irq_config;
996 #endif
997
998 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
999 # define MAX_LOCK_DEPTH                 48UL
1000         u64                             curr_chain_key;
1001         int                             lockdep_depth;
1002         unsigned int                    lockdep_recursion;
1003         struct held_lock                held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1004 #endif
1005
1006 #ifdef CONFIG_UBSAN
1007         unsigned int                    in_ubsan;
1008 #endif
1009
1010         /* Journalling filesystem info: */
1011         void                            *journal_info;
1012
1013         /* Stacked block device info: */
1014         struct bio_list                 *bio_list;
1015
1016 #ifdef CONFIG_BLOCK
1017         /* Stack plugging: */
1018         struct blk_plug                 *plug;
1019 #endif
1020
1021         /* VM state: */
1022         struct reclaim_state            *reclaim_state;
1023
1024         struct backing_dev_info         *backing_dev_info;
1025
1026         struct io_context               *io_context;
1027
1028 #ifdef CONFIG_COMPACTION
1029         struct capture_control          *capture_control;
1030 #endif
1031         /* Ptrace state: */
1032         unsigned long                   ptrace_message;
1033         kernel_siginfo_t                *last_siginfo;
1034
1035         struct task_io_accounting       ioac;
1036 #ifdef CONFIG_PSI
1037         /* Pressure stall state */
1038         unsigned int                    psi_flags;
1039 #endif
1040 #ifdef CONFIG_TASK_XACCT
1041         /* Accumulated RSS usage: */
1042         u64                             acct_rss_mem1;
1043         /* Accumulated virtual memory usage: */
1044         u64                             acct_vm_mem1;
1045         /* stime + utime since last update: */
1046         u64                             acct_timexpd;
1047 #endif
1048 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1049         /* Protected by ->alloc_lock: */
1050         nodemask_t                      mems_allowed;
1051         /* Seqence number to catch updates: */
1052         seqcount_t                      mems_allowed_seq;
1053         int                             cpuset_mem_spread_rotor;
1054         int                             cpuset_slab_spread_rotor;
1055 #endif
1056 #ifdef CONFIG_CGROUPS
1057         /* Control Group info protected by css_set_lock: */
1058         struct css_set __rcu            *cgroups;
1059         /* cg_list protected by css_set_lock and tsk->alloc_lock: */
1060         struct list_head                cg_list;
1061 #endif
1062 #ifdef CONFIG_X86_CPU_RESCTRL
1063         u32                             closid;
1064         u32                             rmid;
1065 #endif
1066 #ifdef CONFIG_FUTEX
1067         struct robust_list_head __user  *robust_list;
1068 #ifdef CONFIG_COMPAT
1069         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1070 #endif
1071         struct list_head                pi_state_list;
1072         struct futex_pi_state           *pi_state_cache;
1073         struct mutex                    futex_exit_mutex;
1074         unsigned int                    futex_state;
1075 #endif
1076 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1077         struct perf_event_context       *perf_event_ctxp[perf_nr_task_contexts];
1078         struct mutex                    perf_event_mutex;
1079         struct list_head                perf_event_list;
1080 #endif
1081 #ifdef CONFIG_DEBUG_PREEMPT
1082         unsigned long                   preempt_disable_ip;
1083 #endif
1084 #ifdef CONFIG_NUMA
1085         /* Protected by alloc_lock: */
1086         struct mempolicy                *mempolicy;
1087         short                           il_prev;
1088         short                           pref_node_fork;
1089 #endif
1090 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
1091         int                             numa_scan_seq;
1092         unsigned int                    numa_scan_period;
1093         unsigned int                    numa_scan_period_max;
1094         int                             numa_preferred_nid;
1095         unsigned long                   numa_migrate_retry;
1096         /* Migration stamp: */
1097         u64                             node_stamp;
1098         u64                             last_task_numa_placement;
1099         u64                             last_sum_exec_runtime;
1100         struct callback_head            numa_work;
1101
1102         /*
1103          * This pointer is only modified for current in syscall and
1104          * pagefault context (and for tasks being destroyed), so it can be read
1105          * from any of the following contexts:
1106          *  - RCU read-side critical section
1107          *  - current->numa_group from everywhere
1108          *  - task's runqueue locked, task not running
1109          */
1110         struct numa_group __rcu         *numa_group;
1111
1112         /*
1113          * numa_faults is an array split into four regions:
1114          * faults_memory, faults_cpu, faults_memory_buffer, faults_cpu_buffer
1115          * in this precise order.
1116          *
1117          * faults_memory: Exponential decaying average of faults on a per-node
1118          * basis. Scheduling placement decisions are made based on these
1119          * counts. The values remain static for the duration of a PTE scan.
1120          * faults_cpu: Track the nodes the process was running on when a NUMA
1121          * hinting fault was incurred.
1122          * faults_memory_buffer and faults_cpu_buffer: Record faults per node
1123          * during the current scan window. When the scan completes, the counts
1124          * in faults_memory and faults_cpu decay and these values are copied.
1125          */
1126         unsigned long                   *numa_faults;
1127         unsigned long                   total_numa_faults;
1128
1129         /*
1130          * numa_faults_locality tracks if faults recorded during the last
1131          * scan window were remote/local or failed to migrate. The task scan
1132          * period is adapted based on the locality of the faults with different
1133          * weights depending on whether they were shared or private faults
1134          */
1135         unsigned long                   numa_faults_locality[3];
1136
1137         unsigned long                   numa_pages_migrated;
1138 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
1139
1140 #ifdef CONFIG_RSEQ
1141         struct rseq __user *rseq;
1142         u32 rseq_sig;
1143         /*
1144          * RmW on rseq_event_mask must be performed atomically
1145          * with respect to preemption.
1146          */
1147         unsigned long rseq_event_mask;
1148 #endif
1149
1150         struct tlbflush_unmap_batch     tlb_ubc;
1151
1152         union {
1153                 refcount_t              rcu_users;
1154                 struct rcu_head         rcu;
1155         };
1156
1157         /* Cache last used pipe for splice(): */
1158         struct pipe_inode_info          *splice_pipe;
1159
1160         struct page_frag                task_frag;
1161
1162 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1163         struct task_delay_info          *delays;
1164 #endif
1165
1166 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1167         int                             make_it_fail;
1168         unsigned int                    fail_nth;
1169 #endif
1170         /*
1171          * When (nr_dirtied >= nr_dirtied_pause), it's time to call
1172          * balance_dirty_pages() for a dirty throttling pause:
1173          */
1174         int                             nr_dirtied;
1175         int                             nr_dirtied_pause;
1176         /* Start of a write-and-pause period: */
1177         unsigned long                   dirty_paused_when;
1178
1179 #ifdef CONFIG_LATENCYTOP
1180         int                             latency_record_count;
1181         struct latency_record           latency_record[LT_SAVECOUNT];
1182 #endif
1183         /*
1184          * Time slack values; these are used to round up poll() and
1185          * select() etc timeout values. These are in nanoseconds.
1186          */
1187         u64                             timer_slack_ns;
1188         u64                             default_timer_slack_ns;
1189
1190 #ifdef CONFIG_KASAN
1191         unsigned int                    kasan_depth;
1192 #endif
1193
1194 #ifdef CONFIG_KCSAN
1195         struct kcsan_ctx                kcsan_ctx;
1196 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
1197         struct irqtrace_events          kcsan_save_irqtrace;
1198 #endif
1199 #endif
1200
1201 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1202         /* Index of current stored address in ret_stack: */
1203         int                             curr_ret_stack;
1204         int                             curr_ret_depth;
1205
1206         /* Stack of return addresses for return function tracing: */
1207         struct ftrace_ret_stack         *ret_stack;
1208
1209         /* Timestamp for last schedule: */
1210         unsigned long long              ftrace_timestamp;
1211
1212         /*
1213          * Number of functions that haven't been traced
1214          * because of depth overrun:
1215          */
1216         atomic_t                        trace_overrun;
1217
1218         /* Pause tracing: */
1219         atomic_t                        tracing_graph_pause;
1220 #endif
1221
1222 #ifdef CONFIG_TRACING
1223         /* State flags for use by tracers: */
1224         unsigned long                   trace;
1225
1226         /* Bitmask and counter of trace recursion: */
1227         unsigned long                   trace_recursion;
1228 #endif /* CONFIG_TRACING */
1229
1230 #ifdef CONFIG_KCOV
1231         /* See kernel/kcov.c for more details. */
1232
1233         /* Coverage collection mode enabled for this task (0 if disabled): */
1234         unsigned int                    kcov_mode;
1235
1236         /* Size of the kcov_area: */
1237         unsigned int                    kcov_size;
1238
1239         /* Buffer for coverage collection: */
1240         void                            *kcov_area;
1241
1242         /* KCOV descriptor wired with this task or NULL: */
1243         struct kcov                     *kcov;
1244
1245         /* KCOV common handle for remote coverage collection: */
1246         u64                             kcov_handle;
1247
1248         /* KCOV sequence number: */
1249         int                             kcov_sequence;
1250
1251         /* Collect coverage from softirq context: */
1252         unsigned int                    kcov_softirq;
1253 #endif
1254
1255 #ifdef CONFIG_MEMCG
1256         struct mem_cgroup               *memcg_in_oom;
1257         gfp_t                           memcg_oom_gfp_mask;
1258         int                             memcg_oom_order;
1259
1260         /* Number of pages to reclaim on returning to userland: */
1261         unsigned int                    memcg_nr_pages_over_high;
1262
1263         /* Used by memcontrol for targeted memcg charge: */
1264         struct mem_cgroup               *active_memcg;
1265 #endif
1266
1267 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
1268         struct request_queue            *throttle_queue;
1269 #endif
1270
1271 #ifdef CONFIG_UPROBES
1272         struct uprobe_task              *utask;
1273 #endif
1274 #if defined(CONFIG_BCACHE) || defined(CONFIG_BCACHE_MODULE)
1275         unsigned int                    sequential_io;
1276         unsigned int                    sequential_io_avg;
1277 #endif
1278 #ifdef CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP
1279         unsigned long                   task_state_change;
1280 #endif
1281         int                             pagefault_disabled;
1282 #ifdef CONFIG_MMU
1283         struct task_struct              *oom_reaper_list;
1284 #endif
1285 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
1286         struct vm_struct                *stack_vm_area;
1287 #endif
1288 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1289         /* A live task holds one reference: */
1290         refcount_t                      stack_refcount;
1291 #endif
1292 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1293         int patch_state;
1294 #endif
1295 #ifdef CONFIG_SECURITY
1296         /* Used by LSM modules for access restriction: */
1297         void                            *security;
1298 #endif
1299
1300 #ifdef CONFIG_GCC_PLUGIN_STACKLEAK
1301         unsigned long                   lowest_stack;
1302         unsigned long                   prev_lowest_stack;
1303 #endif
1304
1305 #ifdef CONFIG_X86_MCE
1306         u64                             mce_addr;
1307         __u64                           mce_ripv : 1,
1308                                         mce_whole_page : 1,
1309                                         __mce_reserved : 62;
1310         struct callback_head            mce_kill_me;
1311 #endif
1312
1313         /*
1314          * New fields for task_struct should be added above here, so that
1315          * they are included in the randomized portion of task_struct.
1316          */
1317         randomized_struct_fields_end
1318
1319         /* CPU-specific state of this task: */
1320         struct thread_struct            thread;
1321
1322         /*
1323          * WARNING: on x86, 'thread_struct' contains a variable-sized
1324          * structure.  It *MUST* be at the end of 'task_struct'.
1325          *
1326          * Do not put anything below here!
1327          */
1328 };
1329
1330 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1331 {
1332         return task->thread_pid;
1333 }
1334
1335 /*
1336  * the helpers to get the task's different pids as they are seen
1337  * from various namespaces
1338  *
1339  * task_xid_nr()     : global id, i.e. the id seen from the init namespace;
1340  * task_xid_vnr()    : virtual id, i.e. the id seen from the pid namespace of
1341  *                     current.
1342  * task_xid_nr_ns()  : id seen from the ns specified;
1343  *
1344  * see also pid_nr() etc in include/linux/pid.h
1345  */
1346 pid_t __task_pid_nr_ns(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid_namespace *ns);
1347
1348 static inline pid_t task_pid_nr(struct task_struct *tsk)
1349 {
1350         return tsk->pid;
1351 }
1352
1353 static inline pid_t task_pid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1354 {
1355         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, ns);
1356 }
1357
1358 static inline pid_t task_pid_vnr(struct task_struct *tsk)
1359 {
1360         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PID, NULL);
1361 }
1362
1363
1364 static inline pid_t task_tgid_nr(struct task_struct *tsk)
1365 {
1366         return tsk->tgid;
1367 }
1368
1369 /**
1370  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1371  * @p: Task structure to be checked.
1372  *
1373  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1374  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1375  * can be stale and must not be dereferenced.
1376  *
1377  * Return: 1 if the process is alive. 0 otherwise.
1378  */
1379 static inline int pid_alive(const struct task_struct *p)
1380 {
1381         return p->thread_pid != NULL;
1382 }
1383
1384 static inline pid_t task_pgrp_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1385 {
1386         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, ns);
1387 }
1388
1389 static inline pid_t task_pgrp_vnr(struct task_struct *tsk)
1390 {
1391         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_PGID, NULL);
1392 }
1393
1394
1395 static inline pid_t task_session_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1396 {
1397         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, ns);
1398 }
1399
1400 static inline pid_t task_session_vnr(struct task_struct *tsk)
1401 {
1402         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_SID, NULL);
1403 }
1404
1405 static inline pid_t task_tgid_nr_ns(struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1406 {
1407         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, ns);
1408 }
1409
1410 static inline pid_t task_tgid_vnr(struct task_struct *tsk)
1411 {
1412         return __task_pid_nr_ns(tsk, PIDTYPE_TGID, NULL);
1413 }
1414
1415 static inline pid_t task_ppid_nr_ns(const struct task_struct *tsk, struct pid_namespace *ns)
1416 {
1417         pid_t pid = 0;
1418
1419         rcu_read_lock();
1420         if (pid_alive(tsk))
1421                 pid = task_tgid_nr_ns(rcu_dereference(tsk->real_parent), ns);
1422         rcu_read_unlock();
1423
1424         return pid;
1425 }
1426
1427 static inline pid_t task_ppid_nr(const struct task_struct *tsk)
1428 {
1429         return task_ppid_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1430 }
1431
1432 /* Obsolete, do not use: */
1433 static inline pid_t task_pgrp_nr(struct task_struct *tsk)
1434 {
1435         return task_pgrp_nr_ns(tsk, &init_pid_ns);
1436 }
1437
1438 #define TASK_REPORT_IDLE        (TASK_REPORT + 1)
1439 #define TASK_REPORT_MAX         (TASK_REPORT_IDLE << 1)
1440
1441 static inline unsigned int task_state_index(struct task_struct *tsk)
1442 {
1443         unsigned int tsk_state = READ_ONCE(tsk->state);
1444         unsigned int state = (tsk_state | tsk->exit_state) & TASK_REPORT;
1445
1446         BUILD_BUG_ON_NOT_POWER_OF_2(TASK_REPORT_MAX);
1447
1448         if (tsk_state == TASK_IDLE)
1449                 state = TASK_REPORT_IDLE;
1450
1451         return fls(state);
1452 }
1453
1454 static inline char task_index_to_char(unsigned int state)
1455 {
1456         static const char state_char[] = "RSDTtXZPI";
1457
1458         BUILD_BUG_ON(1 + ilog2(TASK_REPORT_MAX) != sizeof(state_char) - 1);
1459
1460         return state_char[state];
1461 }
1462
1463 static inline char task_state_to_char(struct task_struct *tsk)
1464 {
1465         return task_index_to_char(task_state_index(tsk));
1466 }
1467
1468 /**
1469  * is_global_init - check if a task structure is init. Since init
1470  * is free to have sub-threads we need to check tgid.
1471  * @tsk: Task structure to be checked.
1472  *
1473  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1474  *
1475  * Return: 1 if the task structure is init. 0 otherwise.
1476  */
1477 static inline int is_global_init(struct task_struct *tsk)
1478 {
1479         return task_tgid_nr(tsk) == 1;
1480 }
1481
1482 extern struct pid *cad_pid;
1483
1484 /*
1485  * Per process flags
1486  */
1487 #define PF_IDLE                 0x00000002      /* I am an IDLE thread */
1488 #define PF_EXITING              0x00000004      /* Getting shut down */
1489 #define PF_VCPU                 0x00000010      /* I'm a virtual CPU */
1490 #define PF_WQ_WORKER            0x00000020      /* I'm a workqueue worker */
1491 #define PF_FORKNOEXEC           0x00000040      /* Forked but didn't exec */
1492 #define PF_MCE_PROCESS          0x00000080      /* Process policy on mce errors */
1493 #define PF_SUPERPRIV            0x00000100      /* Used super-user privileges */
1494 #define PF_DUMPCORE             0x00000200      /* Dumped core */
1495 #define PF_SIGNALED             0x00000400      /* Killed by a signal */
1496 #define PF_MEMALLOC             0x00000800      /* Allocating memory */
1497 #define PF_NPROC_EXCEEDED       0x00001000      /* set_user() noticed that RLIMIT_NPROC was exceeded */
1498 #define PF_USED_MATH            0x00002000      /* If unset the fpu must be initialized before use */
1499 #define PF_USED_ASYNC           0x00004000      /* Used async_schedule*(), used by module init */
1500 #define PF_NOFREEZE             0x00008000      /* This thread should not be frozen */
1501 #define PF_FROZEN               0x00010000      /* Frozen for system suspend */
1502 #define PF_KSWAPD               0x00020000      /* I am kswapd */
1503 #define PF_MEMALLOC_NOFS        0x00040000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOFS */
1504 #define PF_MEMALLOC_NOIO        0x00080000      /* All allocation requests will inherit GFP_NOIO */
1505 #define PF_LOCAL_THROTTLE       0x00100000      /* Throttle writes only against the bdi I write to,
1506                                                  * I am cleaning dirty pages from some other bdi. */
1507 #define PF_KTHREAD              0x00200000      /* I am a kernel thread */
1508 #define PF_RANDOMIZE            0x00400000      /* Randomize virtual address space */
1509 #define PF_SWAPWRITE            0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1510 #define PF_UMH                  0x02000000      /* I'm an Usermodehelper process */
1511 #define PF_NO_SETAFFINITY       0x04000000      /* Userland is not allowed to meddle with cpus_mask */
1512 #define PF_MCE_EARLY            0x08000000      /* Early kill for mce process policy */
1513 #define PF_MEMALLOC_NOCMA       0x10000000      /* All allocation request will have _GFP_MOVABLE cleared */
1514 #define PF_IO_WORKER            0x20000000      /* Task is an IO worker */
1515 #define PF_FREEZER_SKIP         0x40000000      /* Freezer should not count it as freezable */
1516 #define PF_SUSPEND_TASK         0x80000000      /* This thread called freeze_processes() and should not be frozen */
1517
1518 /*
1519  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1520  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1521  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1522  * There is however an exception to this rule during ptrace
1523  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1524  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1525  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1526  * child is not running and in turn not changing child->flags
1527  * at the same time the parent does it.
1528  */
1529 #define clear_stopped_child_used_math(child)    do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1530 #define set_stopped_child_used_math(child)      do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1531 #define clear_used_math()                       clear_stopped_child_used_math(current)
1532 #define set_used_math()                         set_stopped_child_used_math(current)
1533
1534 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1535         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1536
1537 #define conditional_used_math(condition)        conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1538
1539 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1540         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1541
1542 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1543 #define tsk_used_math(p)                        ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1544 #define used_math()                             tsk_used_math(current)
1545
1546 static inline bool is_percpu_thread(void)
1547 {
1548 #ifdef CONFIG_SMP
1549         return (current->flags & PF_NO_SETAFFINITY) &&
1550                 (current->nr_cpus_allowed  == 1);
1551 #else
1552         return true;
1553 #endif
1554 }
1555
1556 /* Per-process atomic flags. */
1557 #define PFA_NO_NEW_PRIVS                0       /* May not gain new privileges. */
1558 #define PFA_SPREAD_PAGE                 1       /* Spread page cache over cpuset */
1559 #define PFA_SPREAD_SLAB                 2       /* Spread some slab caches over cpuset */
1560 #define PFA_SPEC_SSB_DISABLE            3       /* Speculative Store Bypass disabled */
1561 #define PFA_SPEC_SSB_FORCE_DISABLE      4       /* Speculative Store Bypass force disabled*/
1562 #define PFA_SPEC_IB_DISABLE             5       /* Indirect branch speculation restricted */
1563 #define PFA_SPEC_IB_FORCE_DISABLE       6       /* Indirect branch speculation permanently restricted */
1564 #define PFA_SPEC_SSB_NOEXEC             7       /* Speculative Store Bypass clear on execve() */
1565
1566 #define TASK_PFA_TEST(name, func)                                       \
1567         static inline bool task_##func(struct task_struct *p)           \
1568         { return test_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1569
1570 #define TASK_PFA_SET(name, func)                                        \
1571         static inline void task_set_##func(struct task_struct *p)       \
1572         { set_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1573
1574 #define TASK_PFA_CLEAR(name, func)                                      \
1575         static inline void task_clear_##func(struct task_struct *p)     \
1576         { clear_bit(PFA_##name, &p->atomic_flags); }
1577
1578 TASK_PFA_TEST(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1579 TASK_PFA_SET(NO_NEW_PRIVS, no_new_privs)
1580
1581 TASK_PFA_TEST(SPREAD_PAGE, spread_page)
1582 TASK_PFA_SET(SPREAD_PAGE, spread_page)
1583 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_PAGE, spread_page)
1584
1585 TASK_PFA_TEST(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1586 TASK_PFA_SET(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1587 TASK_PFA_CLEAR(SPREAD_SLAB, spread_slab)
1588
1589 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1590 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1591 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_DISABLE, spec_ssb_disable)
1592
1593 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1594 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1595 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_SSB_NOEXEC, spec_ssb_noexec)
1596
1597 TASK_PFA_TEST(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1598 TASK_PFA_SET(SPEC_SSB_FORCE_DISABLE, spec_ssb_force_disable)
1599
1600 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1601 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1602 TASK_PFA_CLEAR(SPEC_IB_DISABLE, spec_ib_disable)
1603
1604 TASK_PFA_TEST(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1605 TASK_PFA_SET(SPEC_IB_FORCE_DISABLE, spec_ib_force_disable)
1606
1607 static inline void
1608 current_restore_flags(unsigned long orig_flags, unsigned long flags)
1609 {
1610         current->flags &= ~flags;
1611         current->flags |= orig_flags & flags;
1612 }
1613
1614 extern int cpuset_cpumask_can_shrink(const struct cpumask *cur, const struct cpumask *trial);
1615 extern int task_can_attach(struct task_struct *p, const struct cpumask *cs_cpus_allowed);
1616 #ifdef CONFIG_SMP
1617 extern void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1618 extern int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask);
1619 #else
1620 static inline void do_set_cpus_allowed(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1621 {
1622 }
1623 static inline int set_cpus_allowed_ptr(struct task_struct *p, const struct cpumask *new_mask)
1624 {
1625         if (!cpumask_test_cpu(0, new_mask))
1626                 return -EINVAL;
1627         return 0;
1628 }
1629 #endif
1630
1631 extern int yield_to(struct task_struct *p, bool preempt);
1632 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1633 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1634
1635 /**
1636  * task_nice - return the nice value of a given task.
1637  * @p: the task in question.
1638  *
1639  * Return: The nice value [ -20 ... 0 ... 19 ].
1640  */
1641 static inline int task_nice(const struct task_struct *p)
1642 {
1643         return PRIO_TO_NICE((p)->static_prio);
1644 }
1645
1646 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1647 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1648 extern int idle_cpu(int cpu);
1649 extern int available_idle_cpu(int cpu);
1650 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1651 extern int sched_setscheduler_nocheck(struct task_struct *, int, const struct sched_param *);
1652 extern int sched_setattr(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1653 extern int sched_setattr_nocheck(struct task_struct *, const struct sched_attr *);
1654 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1655
1656 /**
1657  * is_idle_task - is the specified task an idle task?
1658  * @p: the task in question.
1659  *
1660  * Return: 1 if @p is an idle task. 0 otherwise.
1661  */
1662 static inline bool is_idle_task(const struct task_struct *p)
1663 {
1664         return !!(p->flags & PF_IDLE);
1665 }
1666
1667 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1668 extern void ia64_set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1669
1670 void yield(void);
1671
1672 union thread_union {
1673 #ifndef CONFIG_ARCH_TASK_STRUCT_ON_STACK
1674         struct task_struct task;
1675 #endif
1676 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1677         struct thread_info thread_info;
1678 #endif
1679         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1680 };
1681
1682 #ifndef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1683 extern struct thread_info init_thread_info;
1684 #endif
1685
1686 extern unsigned long init_stack[THREAD_SIZE / sizeof(unsigned long)];
1687
1688 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1689 static inline struct thread_info *task_thread_info(struct task_struct *task)
1690 {
1691         return &task->thread_info;
1692 }
1693 #elif !defined(__HAVE_THREAD_FUNCTIONS)
1694 # define task_thread_info(task) ((struct thread_info *)(task)->stack)
1695 #endif
1696
1697 /*
1698  * find a task by one of its numerical ids
1699  *
1700  * find_task_by_pid_ns():
1701  *      finds a task by its pid in the specified namespace
1702  * find_task_by_vpid():
1703  *      finds a task by its virtual pid
1704  *
1705  * see also find_vpid() etc in include/linux/pid.h
1706  */
1707
1708 extern struct task_struct *find_task_by_vpid(pid_t nr);
1709 extern struct task_struct *find_task_by_pid_ns(pid_t nr, struct pid_namespace *ns);
1710
1711 /*
1712  * find a task by its virtual pid and get the task struct
1713  */
1714 extern struct task_struct *find_get_task_by_vpid(pid_t nr);
1715
1716 extern int wake_up_state(struct task_struct *tsk, unsigned int state);
1717 extern int wake_up_process(struct task_struct *tsk);
1718 extern void wake_up_new_task(struct task_struct *tsk);
1719
1720 #ifdef CONFIG_SMP
1721 extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1722 #else
1723 static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1724 #endif
1725
1726 extern void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from, bool exec);
1727
1728 static inline void set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *from)
1729 {
1730         __set_task_comm(tsk, from, false);
1731 }
1732
1733 extern char *__get_task_comm(char *to, size_t len, struct task_struct *tsk);
1734 #define get_task_comm(buf, tsk) ({                      \
1735         BUILD_BUG_ON(sizeof(buf) != TASK_COMM_LEN);     \
1736         __get_task_comm(buf, sizeof(buf), tsk);         \
1737 })
1738
1739 #ifdef CONFIG_SMP
1740 static __always_inline void scheduler_ipi(void)
1741 {
1742         /*
1743          * Fold TIF_NEED_RESCHED into the preempt_count; anybody setting
1744          * TIF_NEED_RESCHED remotely (for the first time) will also send
1745          * this IPI.
1746          */
1747         preempt_fold_need_resched();
1748 }
1749 extern unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *, long match_state);
1750 #else
1751 static inline void scheduler_ipi(void) { }
1752 static inline unsigned long wait_task_inactive(struct task_struct *p, long match_state)
1753 {
1754         return 1;
1755 }
1756 #endif
1757
1758 /*
1759  * Set thread flags in other task's structures.
1760  * See asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available:
1761  */
1762 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1763 {
1764         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1765 }
1766
1767 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1768 {
1769         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1770 }
1771
1772 static inline void update_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag,
1773                                           bool value)
1774 {
1775         update_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag, value);
1776 }
1777
1778 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1779 {
1780         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1781 }
1782
1783 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1784 {
1785         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1786 }
1787
1788 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1789 {
1790         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1791 }
1792
1793 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1794 {
1795         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1796 }
1797
1798 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1799 {
1800         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1801 }
1802
1803 static inline int test_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1804 {
1805         return unlikely(test_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED));
1806 }
1807
1808 /*
1809  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1810  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1811  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1812  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1813  */
1814 #ifndef CONFIG_PREEMPTION
1815 extern int _cond_resched(void);
1816 #else
1817 static inline int _cond_resched(void) { return 0; }
1818 #endif
1819
1820 #define cond_resched() ({                       \
1821         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);  \
1822         _cond_resched();                        \
1823 })
1824
1825 extern int __cond_resched_lock(spinlock_t *lock);
1826
1827 #define cond_resched_lock(lock) ({                              \
1828         ___might_sleep(__FILE__, __LINE__, PREEMPT_LOCK_OFFSET);\
1829         __cond_resched_lock(lock);                              \
1830 })
1831
1832 static inline void cond_resched_rcu(void)
1833 {
1834 #if defined(CONFIG_DEBUG_ATOMIC_SLEEP) || !defined(CONFIG_PREEMPT_RCU)
1835         rcu_read_unlock();
1836         cond_resched();
1837         rcu_read_lock();
1838 #endif
1839 }
1840
1841 /*
1842  * Does a critical section need to be broken due to another
1843  * task waiting?: (technically does not depend on CONFIG_PREEMPTION,
1844  * but a general need for low latency)
1845  */
1846 static inline int spin_needbreak(spinlock_t *lock)
1847 {
1848 #ifdef CONFIG_PREEMPTION
1849         return spin_is_contended(lock);
1850 #else
1851         return 0;
1852 #endif
1853 }
1854
1855 static __always_inline bool need_resched(void)
1856 {
1857         return unlikely(tif_need_resched());
1858 }
1859
1860 /*
1861  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1862  */
1863 #ifdef CONFIG_SMP
1864
1865 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1866 {
1867 #ifdef CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK
1868         return READ_ONCE(p->cpu);
1869 #else
1870         return READ_ONCE(task_thread_info(p)->cpu);
1871 #endif
1872 }
1873
1874 extern void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu);
1875
1876 #else
1877
1878 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1879 {
1880         return 0;
1881 }
1882
1883 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1884 {
1885 }
1886
1887 #endif /* CONFIG_SMP */
1888
1889 /*
1890  * In order to reduce various lock holder preemption latencies provide an
1891  * interface to see if a vCPU is currently running or not.
1892  *
1893  * This allows us to terminate optimistic spin loops and block, analogous to
1894  * the native optimistic spin heuristic of testing if the lock owner task is
1895  * running or not.
1896  */
1897 #ifndef vcpu_is_preempted
1898 static inline bool vcpu_is_preempted(int cpu)
1899 {
1900         return false;
1901 }
1902 #endif
1903
1904 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, const struct cpumask *new_mask);
1905 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, struct cpumask *mask);
1906
1907 #ifndef TASK_SIZE_OF
1908 #define TASK_SIZE_OF(tsk)       TASK_SIZE
1909 #endif
1910
1911 #ifdef CONFIG_RSEQ
1912
1913 /*
1914  * Map the event mask on the user-space ABI enum rseq_cs_flags
1915  * for direct mask checks.
1916  */
1917 enum rseq_event_mask_bits {
1918         RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_PREEMPT_BIT,
1919         RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT   = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_SIGNAL_BIT,
1920         RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT  = RSEQ_CS_FLAG_NO_RESTART_ON_MIGRATE_BIT,
1921 };
1922
1923 enum rseq_event_mask {
1924         RSEQ_EVENT_PREEMPT      = (1U << RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT),
1925         RSEQ_EVENT_SIGNAL       = (1U << RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT),
1926         RSEQ_EVENT_MIGRATE      = (1U << RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT),
1927 };
1928
1929 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1930 {
1931         if (t->rseq)
1932                 set_tsk_thread_flag(t, TIF_NOTIFY_RESUME);
1933 }
1934
1935 void __rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *sig, struct pt_regs *regs);
1936
1937 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1938                                              struct pt_regs *regs)
1939 {
1940         if (current->rseq)
1941                 __rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1942 }
1943
1944 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
1945                                        struct pt_regs *regs)
1946 {
1947         preempt_disable();
1948         __set_bit(RSEQ_EVENT_SIGNAL_BIT, &current->rseq_event_mask);
1949         preempt_enable();
1950         rseq_handle_notify_resume(ksig, regs);
1951 }
1952
1953 /* rseq_preempt() requires preemption to be disabled. */
1954 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
1955 {
1956         __set_bit(RSEQ_EVENT_PREEMPT_BIT, &t->rseq_event_mask);
1957         rseq_set_notify_resume(t);
1958 }
1959
1960 /* rseq_migrate() requires preemption to be disabled. */
1961 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
1962 {
1963         __set_bit(RSEQ_EVENT_MIGRATE_BIT, &t->rseq_event_mask);
1964         rseq_set_notify_resume(t);
1965 }
1966
1967 /*
1968  * If parent process has a registered restartable sequences area, the
1969  * child inherits. Unregister rseq for a clone with CLONE_VM set.
1970  */
1971 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
1972 {
1973         if (clone_flags & CLONE_VM) {
1974                 t->rseq = NULL;
1975                 t->rseq_sig = 0;
1976                 t->rseq_event_mask = 0;
1977         } else {
1978                 t->rseq = current->rseq;
1979                 t->rseq_sig = current->rseq_sig;
1980                 t->rseq_event_mask = current->rseq_event_mask;
1981         }
1982 }
1983
1984 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
1985 {
1986         t->rseq = NULL;
1987         t->rseq_sig = 0;
1988         t->rseq_event_mask = 0;
1989 }
1990
1991 #else
1992
1993 static inline void rseq_set_notify_resume(struct task_struct *t)
1994 {
1995 }
1996 static inline void rseq_handle_notify_resume(struct ksignal *ksig,
1997                                              struct pt_regs *regs)
1998 {
1999 }
2000 static inline void rseq_signal_deliver(struct ksignal *ksig,
2001                                        struct pt_regs *regs)
2002 {
2003 }
2004 static inline void rseq_preempt(struct task_struct *t)
2005 {
2006 }
2007 static inline void rseq_migrate(struct task_struct *t)
2008 {
2009 }
2010 static inline void rseq_fork(struct task_struct *t, unsigned long clone_flags)
2011 {
2012 }
2013 static inline void rseq_execve(struct task_struct *t)
2014 {
2015 }
2016
2017 #endif
2018
2019 void __exit_umh(struct task_struct *tsk);
2020
2021 static inline void exit_umh(struct task_struct *tsk)
2022 {
2023         if (unlikely(tsk->flags & PF_UMH))
2024                 __exit_umh(tsk);
2025 }
2026
2027 #ifdef CONFIG_DEBUG_RSEQ
2028
2029 void rseq_syscall(struct pt_regs *regs);
2030
2031 #else
2032
2033 static inline void rseq_syscall(struct pt_regs *regs)
2034 {
2035 }
2036
2037 #endif
2038
2039 const struct sched_avg *sched_trace_cfs_rq_avg(struct cfs_rq *cfs_rq);
2040 char *sched_trace_cfs_rq_path(struct cfs_rq *cfs_rq, char *str, int len);
2041 int sched_trace_cfs_rq_cpu(struct cfs_rq *cfs_rq);
2042
2043 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_rt(struct rq *rq);
2044 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_dl(struct rq *rq);
2045 const struct sched_avg *sched_trace_rq_avg_irq(struct rq *rq);
2046
2047 int sched_trace_rq_cpu(struct rq *rq);
2048 int sched_trace_rq_nr_running(struct rq *rq);
2049
2050 const struct cpumask *sched_trace_rd_span(struct root_domain *rd);
2051
2052 #endif